用激光探索量子电子高速公路
研究团队通过使用螺旋状的激光束从他们正在检查的材料中产生谐波,系统地探索了拓扑绝缘体(TI)失去其量子特性并成为另一个普通绝缘体的“相变”。
来自美国能源部SLAC国家加速器实验室、斯坦福大学和哈佛大学的研究团队通过使用螺旋状的激光束从他们正在检查的材料中产生谐波,系统地探索了拓扑绝缘体(TI)失去其量子特性并成为另一个普通绝缘体的“相变”。该研究成果发表在《自然·光子学》杂志上。 研究人员证明了圆偏振激光场驱动的高谐波产生对原型三维拓扑绝缘体硒化铋中的非平凡和平凡拓扑相明显敏感.。他们准备了一系列硒化铋样品,然后用不同能量、不同程度和偏振方向的激光脉冲撞击样品。相变是通过用铟原子取代铋来降低自旋轨道相互作用强度而化学引发的。该材料在杂质水平约为4%时开始失去其拓扑能力,总共失去20%,此时的材料是普通的绝缘体。他们发现平凡和非平凡拓扑表面态的显著不同的高谐波响应表现为转换效率和椭圆二色性,这取决于驱动激光的椭圆率和晶体取向。这项研究中使用的超短激光脉冲大约只有100飞秒,通过使用具有成对表面和体带对的半导体光学布洛赫方程的计算证实了异常高谐波响应的起源。作为一种纯光学方法,该方法对材料的电子结构(包括其非线性响应)具有敏感性,并且与广泛的样品和样品环境兼容。 相关链接:https://phys.org/news/2022-08-exploring-quantum-electron-highways-laser.html |
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