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清華大學,2023年首篇Nature!

時間周期光場,已成為控制固態(tài)材料、冷原子和光子系統(tǒng)中的量子態(tài)的一個控制旋桿,通過在強耦合極限下與光子修飾的Floquet態(tài)雜交,被稱為Floquet工程。這種相互作用,可使量子材料獲得定制性質(zhì),例如,狄拉克材料的拓撲性質(zhì)的修改和光學響應的調(diào)制。
盡管在過去的十年中有著廣泛的研究興趣,但沒有實驗證據(jù)證明半導體的動量分辨Floquet帶工程,這是將Floquet工程擴展到廣泛的固態(tài)材料的關鍵一步。
在此,來自清華大學的周樹云等研究者,基于時間和角度分辨的光電發(fā)射光譜測量,報告了一種模型半導體黑磷Floquet帶工程的實驗特征。相關論文以題為“Pseudospin-selective Floquet band engineering in black phosphorus”于2023年02月01日發(fā)表在Nature上。
清華大學,2023年首篇Nature!
時間周期光場,可以通過光子的虛吸收或虛發(fā)射誘導出光子修飾的電子態(tài),這種態(tài)被稱為Floquet態(tài),類似于空間周期晶體中的布洛赫態(tài)。Floquet態(tài)之間的相互作用,為動態(tài)調(diào)整量子材料的電子、對稱和拓撲性質(zhì)提供了一條迷人的途徑,例如,控制狄拉克材料的非平衡拓撲性質(zhì),在半導體中誘導Floquet拓撲相,以及調(diào)制光學響應和隧道電流。
Floquet帶工程的最基本物理在于,誘導原始Bloch態(tài)和被光子修飾的Floquet邊帶之間的帶雜化。以半導體為例(圖1a), Bloch帶(Floquet理論框架中的m, n = 0狀態(tài))和Floquet邊帶之間的強耦合,例如導帶(CB) n =?1,價帶(VB;(見圖1b),可能導致在交叉點(圖1c中標記為Δ)處出現(xiàn)動態(tài)間隙。
此外,在近共振泵浦時,n =?1的CB邊靠近VB邊,這可能導致更強的相互作用。這種時間依賴和動量依賴的帶重整化可以通過自旋、谷旋和偽自旋自由度進一步豐富。
清華大學,2023年首篇Nature!
圖1. 半導體黑磷的Floquet帶工程原理圖
盡管在過去的十年中,研究興趣不斷高漲,但到目前為止,動量依賴Floquet帶工程的直接實驗演示,僅限于Bi2Se3的拓撲表面狀態(tài),由于其獨特的線性色散,可以有效地與低能光子耦合。對于半導體WSe2,雖然已經(jīng)觀察到光子打扮的邊帶,但還沒有檢測到帶重整化。
狄拉克材料之外,這樣的Floquet帶工程是否真的現(xiàn)實,仍然是一個長期存在的問題。回答這個問題很重要,特別是考慮到半導體的Floquet帶工程,是在拓撲平凡材料中誘導瞬態(tài)拓撲態(tài)的關鍵一步。
在此,研究者通過使用中紅外(MIR)泵浦的時間和角度分辨光電發(fā)射光譜(TrARPES)(見圖1d中的原理圖),報告了半導體黑磷近共振泵浦上的Floquet帶工程的實驗特征,它表現(xiàn)出對光偏振的強烈依賴,表明了先前未知的偽自旋選擇性。
研究者在340-440 meV光子能量的近共振泵浦中,在帶邊附近觀察到強烈的帶正化現(xiàn)象。特別是,光誘導的動態(tài)間隙開放在共振點被解決,這與Floquet邊帶同時出現(xiàn)。此外,帶重整化顯示了一個強的選擇規(guī)則,有利于沿扶手椅方向的泵浦極化,這表明由晶格對稱性強制的Floquetband工程的偽自旋選擇性。
該工作證明了黑磷中的偽自旋選擇性Floquet帶工程,為半導體Floquet工程提供了重要的指導原則。
清華大學,2023年首篇Nature!
圖2. 光誘導能帶重整的觀察
清華大學,2023年首篇Nature!
圖3. 支持Floquet帶工程的證據(jù)
清華大學,2023年首篇Nature!
圖4. 偽自旋選擇性Floquet帶工程
清華大學,2023年首篇Nature!
圖5. 帶泵浦光子能量的Floquet帶工程的發(fā)展
綜上所述,研究者結果表明,F(xiàn)loquet態(tài)在泵浦脈沖持續(xù)時間內(nèi)仍然存在,近共振泵浦增強了能帶重整化,從而突出了共振泵浦在黑磷Floquet能帶工程中的重要性。這種偽自旋選擇性Floquet帶工程提供了一個令人興奮的機會,利用線性二向色泵浦近共振來操縱黑磷中的時間分辨光學響應。
最后,研究者期望這種近共振泵浦策略,可以應用于更多的量子材料,為超快時間尺度上瞬態(tài)電子結構的動力學工程以及奇異電子態(tài)(如Floquet拓撲相)的實驗實現(xiàn)邁出了關鍵一步。
作者簡介
清華大學,2023年首篇Nature!
周樹云,清華大學物理系教授
研究領域:低維量子材料以其豐富的物理和新奇的量子現(xiàn)象,成為凝聚態(tài)物理的重要研究方向。研究聚焦于新型的二維材料(例如石墨烯、新型過渡金屬硫族化合物新成員PtSe2等)以及各種由不同層狀材料組成的人工復合異質(zhì)結構(例如石墨烯/氮化硼、準晶石墨烯、凱庫勒石墨烯、拓撲絕緣體/高溫超導體等)。利用多種尖端電子能譜技術,研究量子尺寸效應對電子結構、自旋結構、能隙調(diào)控的影響,以及異質(zhì)界面處的耦合和近鄰效應。通過測量量子材料處于平衡態(tài)(靜態(tài))和非平衡態(tài)(動態(tài))的電子結構,我們可以直接獲得電子能量、動量、自旋以及時間等多維信息,探索與材料特性直接相關的物理機制。
詳細介紹見:http://info.phys.tsinghua.edu.cn/zhou。
主要研究方向:基于激光光源的超快時間(~100飛秒)分辨的超快時間分辨角分辨光電子譜(TrARPES),探索光激發(fā)載流子的超快動力學、光導致的弗洛凱能帶工程調(diào)控及光誘導的瞬態(tài)物性調(diào)控等。利用NanoARPES、MicroARPES、SpinARPES等精密實驗測量技術,探索二維材料異質(zhì)結的能帶調(diào)控,尤其是界面耦合、轉角、應力等對能帶及關聯(lián)效應的調(diào)控作用。
至今已發(fā)表Nature, Nature Physics, Nature Materials 和Nature Communications文章13篇, Phys. Rev. Lett. 8篇和書章2章。文章總引用數(shù)超過7500次。
文獻信息
Zhou, S., Bao, C., Fan, B.?et al.?Pseudospin-selective Floquet band engineering in black phosphorus.?Nature?614, 75–80 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05610-3
原文鏈接:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05610-3
https://www.phys.tsinghua.edu.cn/info/1101/4244.htm

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