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[知识] 物理知识收集

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发表于 2019-2-12 14:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式


特邀博导 慧慧 讲义收藏



漫画图解物理知识系列


  • 一口气看懂量子力学
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  • 一口气看懂量子卫星
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  • 爱因斯坦诞辰140周年,是时候了解一下他老人家的预言了。
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 楼主| 发表于 2019-3-27 09:12:17 | 显示全部楼层

从「暗物质」、「暗能量」,到「标准宇宙模型」,人类对宇宙的探索永无止境


宇宙“丢失”了80%的质量

我想知道一个星系有多重,有什么方法呢?基于对宇宙中物质发光特点的了解,我可以通过观测星系的亮度,判断里面有多少物质,也可以通过观测其物质运动,根据动力学原理,计算出有多少质量。

1933年,瑞士天文学家兹维基就是这样估计星系团的质量的。他惊讶地发现,这两种方法测出来的质量竟相差10倍以上!这说明星系团内发光物质太少,大部分物质可能是不发光的!兹维基称其为“短缺质量”或“无踪质量”,意为一部分物质无影无踪不知上哪儿去了。

类似的情况逐渐被发现,天文学家意识到,宇宙中可能存在不发光的物质,它们虽然不发光,但是有引力,所以能够感觉到它们的存在,这种物质被命名为暗物质。现在有越来越多的观测证据,例如星系团的形态、星系自转、引力透镜、星系团发出的X射线、宇宙微波背景辐射各向异性等都表明,宇宙中可能存在大量的暗物质。根据最新的观测结果,84.5%左右的物质都是暗物质!

从「暗物质」、「暗能量」,到「标准宇宙模型」,人类对宇宙的探索永无止境

利用Plank卫星数据制作的从地球到可观测宇宙边界的质量分布图。亮的区域为高质量,暗得区域为低质量,灰色区域为受银河系阻碍无法观测的地方。(图片来源:ESA/NASA/JPL-Caltech)

那么,暗物质到底是什么组成的呢?

它可能就是普通的物质,也就是重子物质,比如黑矮星、褐矮星、中子星、黑洞等天体,它们和普通物质一样可以参与电磁相互作用发射光,但是因为发光微弱,又离我们十分遥远,而无法被目前的望远镜探测到。

但是根据目前的理论研究,重子物质不可能占到这么高的比例。所以另一种可能是,暗物质是非重子物质。非重子物质不参与电磁相互作用,不会发光也不吸收光。

根据粒子的运动速度也就是温度,暗物质分为热暗物质、温暗物质、冷暗物质三种模型,后来针对宇宙大尺度结构的的研究倾向于宇宙中主要是冷暗物质的解释。

暗能量

如果你认为暗物质就是宇宙的主宰,那就错了。一直以来,人们企图理解宇宙的构成与前世今生。在寻找宇宙“丢失”的质量以外,科学家还在试图解释宇宙的来源。

根据目前主流的大爆炸理论,在大爆炸之后,随着时间的推移,宇宙的膨胀速度将因为物质之间的引力而逐渐减慢。也就是说,距离我们越遥远的星系,远离我们的速度应该更慢一些。然而观测却发现,越遥远的星系远离我们的速度越快,这恰恰说明宇宙正在加速膨胀(这项研究获得了2011年诺贝尔物理学奖),也就是说,宇宙中还存在着一种“万有斥力”。

到底是什么看不见的力量促使着物质之间加速远离呢?科学家将这种与引力相反的作用来源称为“暗能量”。但暗能量到底是何方神圣,至今还没有一个答案。

然而目前我们可以知道的是,我们所熟悉的世界,即由重子物质构成的草木山河,日月星辰,仅占整个可观测宇宙的不到4.9%,再加上刚才说的看不见的暗物质占了26.8%,剩余的68.3%都是暗能量(另有热暗物质的候选人中微子,及轻子物质如电子等物质,比例很小)!

从「暗物质」、「暗能量」,到「标准宇宙模型」,人类对宇宙的探索永无止境

根据五年的WMAP卫星数据估算宇宙中的总能量分布(图片来源:NASA,最新的Plank卫星已有更精确的数据)

标准宇宙模型

基于现有的观测、模拟和理论,天文学家给出了一个标准宇宙学模型(ΛCDM),以承认广义相对论及宇宙大爆炸为基础,描述了一个包含宇宙学常数Λ和暗能量、冷暗物质(CDM)的宇宙。简单的ΛCDM模型基于六个参数:物理重子密度参数、物理暗物质密度参数、宇宙的时代、标量光谱指数、曲率波动幅度和电离光学深度。

这个模型是目前最简单的模型,并可以很好地解释微波背景辐射的存在及其结构、大尺度结构中星系的分布、元素丰度、宇宙加速膨胀等观测结果。

从「暗物质」、「暗能量」,到「标准宇宙模型」,人类对宇宙的探索永无止境

宇宙学模型(图片来源:wikipedia)

参考文献

[1] Zwicky, Fritz. "On the Masses of Nebulae and of Clusters of Nebulae." The Astrophysical Journal 86 (1937): 217.

[2] Zwicky, Fritz. "The redshift of extragalactic nebulae." Helv. Phys. Acta 6 (1933): 110.

[3] https://www.nasa.gov/mission_pages/planck/news/planck20130321.html

[4] https://map.gsfc.nasa.gov/media/080998/index.html

[5] https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/

[6] https://home.cern/about/physics/dark-matter

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_the_universe

出品 | 科普中国

制作 | 中科院物理所科学传播协会

监制 | 中国科学院计算机网络信息中心

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编辑:可乐不加冰、Cloudiiink

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 楼主| 发表于 2019-3-27 10:00:59 | 显示全部楼层

电荷具有霍尔效应,你知道自旋也有霍尔效应吗?


电荷具有霍尔效应,你知道自旋也有霍尔效应吗?

自旋电子学(图片来源:Bart van Wees)

自旋电子学的到来

半导体、晶体管以及集成电路作为20世纪的重大发明,使得电子学的发展发生质变,同时也为微电子学的发展奠定了基础。这些都是利用了电子电荷的这一特性。

随着技术的进一步发展,电子电荷量子效应和热效应带来的负面影响也暴露出了很多问题,人们开始关注电子的另一个重要特征——自旋。

自旋概念的提出要追溯到1925年,莱顿大学的George Uhlenbeck和Samuel Goudsmit在发表的德文文章中提出自旋。近30多年来与自旋相关的电子学得到了极大发展并且发展了很多新的分支,如自旋电子学或磁电子学等。

从巨磁电阻(2007年诺贝尔奖)到隧道结磁电阻,再到庞磁电阻,自旋动量矩转移以及自旋轨道力矩等,与自旋相关的物理迎来了广阔的前景,其中自旋霍尔效应也占有重要地位。

自旋霍尔效应的原理

自旋霍尔效应简单说来就是在横向电场的作用下,纵向产生自旋流的效应。这是由于自旋轨道的相互作用使电荷流和自旋流产生耦合(自旋和轨道间的耦合作用会对不同自旋的电子产生不同的偏转作用),从而导致了自旋霍尔效应。

实验上,当在某一具有强的自旋轨道耦合作用的材料中,纵向方向通过未极化的电流时,在横向方向将会产生纯自旋流,同时需要强调的是,纵(横)向方向没有净电荷的积累。

电荷具有霍尔效应,你知道自旋也有霍尔效应吗?

首次预言的自旋霍尔效应实验观测(图片来源:参考文献[1])

自旋霍尔效应的历史

1971年6月,人们对比反常霍尔效应,在理论上预言了自旋霍尔效应。他们认为,反常霍尔效应是极化的电流被非对称散射,同时也应该存在着非极化的电流被非对称散射的现象存在,但这之后很长一段时间都没有得到人们的注意。

直到1999年,科学家们引入了自旋霍尔效应这一概念,其中提到电流通过顺磁金属时横向方向可以产生自旋霍尔电压,相似地,当自旋流通过时,在横向方向也会产生霍尔电压。

同时,Hirsch提出了一种新的实验方法来观测自旋霍尔效应。如图1所示,存在一种特殊结构的器件,在下层导体中通过电流,利用自旋霍尔效应产生自旋流,让所产生的自旋流注入到相邻的上层导体中,最后在上层导体中利用逆自旋霍尔效应产生电压进行检测。所谓的逆自旋霍尔效应,即自旋流转换为电流。

在2000年,人们基于自旋积累可以通过铁磁体探测而提出了另一个实验的方案来观测自旋霍尔效应。随后,更多的理论工作者对于自旋霍尔效应的物理本质进行了更加深入的研究。

实验上第一次观测到自旋霍尔效应是在2004年,人们同时在半导体中分别利用磁光克尔效应和自旋发光二极管观测到了自旋霍尔效应。Kato等利用磁光克尔效应在半导体GaAs的两个不同边缘观察到了极化方向相反的自旋,Wunderlich等利用自旋发光二极管同样在不同的界面观察到了相反极化方向的自旋,如图2所示。

电荷具有霍尔效应,你知道自旋也有霍尔效应吗?电荷具有霍尔效应,你知道自旋也有霍尔效应吗?

上图代表用磁光克尔方法观察自旋霍尔效应,下图代表在自旋发光二级管中观测到的自旋霍尔效应(图片来源:参考文献[5])

参考文献

[1] G.E. Uhlenbeck , S. Goudsmit. Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons. Naturwissenschaften 13, 953-954 (1925).

[2] J H. Christenson Ï Î Possibility of orienting electron spins with current. Phys. Rev. Lett. 25, 3l6 (1970).

[3] J.E.Hirsch, Spin hall effect. Phys. Rev. Lett. 83, 1834 (1999).

[4] S.Zhang, Spin Hall effect in the presence of spin diffusion. Phys. Rev. Lett. 85, 393 (2000).

[5] Y.K.Kato, R.C.Myers, A.C.Gossard, Observation of the spin Hall effect in semiconductors. Science 306, 1910-1913 (2004).

[6] J.Wunderlich , B.Kaestner , J.Sinova , Experimental observation of the spin-Hall effect in a two-dimensional spin-orbit coupled semiconductor system. Phys. Rev. Lett. 94, 047204 (2005).

出品 | 科普中国

制作 | 中科院物理所科学传播协会

监制 | 中国科学院计算机网络信息中心

电荷具有霍尔效应,你知道自旋也有霍尔效应吗?

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 楼主| 发表于 2019-3-27 10:01:48 | 显示全部楼层

“拓扑电子材料目录”的建立


引言

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的研究组发展出了一套自动计算材料拓扑性质的新方法,在近4万种材料中发现了8千余种拓扑材料,十几倍于过去十几年间人们找到的拓扑材料的总和,并据此建立了拓扑电子材料的在线数据库。国际学术刊物《自然》于今天在线发表了该成果【1】。什么是拓扑材料?它们有什么用处?所谓“新方法”何以一下找到了如此多的新拓扑材料?本文将回答这些问题,让您一窥这一新工作背后的门道。

拓扑材料是什么

拓扑学是数学的重要分支,它的研究对象是在连续的形变下空间的不变性。比如,一个物体上面有多少洞(是指贯穿前后的洞,不是坑),这个洞的数目就是在连续形变下的一个不变量。因为具有相同的“洞数”(学名是“欧拉数”),一个有把儿的茶杯可以连续地变成一个游泳圈,而不可以连续地变成一个球。在上世纪80年代对量子霍尔效应态的研究中,人们认识到,就像几何形体一样,固体中电子的波函数也具有这样的“拓扑不变量”,称为“陈数”(因数学家陈省身得名);对于量子霍尔效应态而言,陈数直接对应了量子化的霍尔电导。由于电子的波函数生活在无穷维的希尔伯特空间,我们无法像欧拉数那样直观地去理解陈数,但是它们之间确实有一些共性。首先,它们都是分立取值的:我们无法想象有1.5个洞的形状,也不存在陈数为分数的电子波函数;再者,它们在连续形变下都是不变的:量子化的霍尔电导对外界的扰动是如此稳定,以至于可以用它来校准欧姆这个国际单位。

对于电子波函数中的拓扑,下一次认识的飞跃出现在2005年前后。在一系列理论工作中,人们意识到,除了陈数之外,对称性可以带来新的拓扑不变量。具有这些新的拓扑不变量的绝缘体,后来被称为“拓扑绝缘体”。我们拿几何形状做类比,如果说人们之前所理解的简单绝缘体是一个球的话,拓扑绝缘体就是游泳圈(有一个洞)。而带给我们这个新的拓扑不变量的对称性,是时间反演不变性(时间反演不变性等同于要求体系没有磁性,也没有外加磁场)。拓扑绝缘体被发现没多久,人们就意识到,“时间反演不变性能够带来新的拓扑不变量”这一事实,不过是一大类普遍现象的冰山一角:对于几乎任何常见的对称性,比如晶体中的平移、镜面反射、旋转……都有可能存在其对应的新的拓扑不变量。寻找自然界中新的拓扑不变量,以及具备了这些拓扑不变量的材料,是过去十几年中凝聚态物理研究中的热点问题。

“拓扑电子材料目录”的建立

图1:知名的一些拓扑材料。(a)量子反常霍尔效应态也叫陈绝缘体。其特点是霍尔电导的值为e2/h的整数倍,同时边界上有一个或数个单向行走的边界态,它们被称为手性边界态。量子反常霍尔效应在磁性原子掺杂的三硒化二铋薄膜中的发现,引起了国际学术界的轰动,该系列成果还荣获了2018年度国家自然科学一等奖。(b)外尔半金属。其特点是材料体内的费米面由一系列“外尔点”(红色和蓝色的点)组成,每个外尔点都是贝里曲率的奇异点,可以带来“量子反常”、“表面费米弧”等物理效应。外尔半金属在砷化钽体系中的理论、实验发现,被美国物理学会评选为125年来该学会旗下杂志发表的49项重要成果之一。

拓扑材料的应用

认识到电子的波函数可能具有某种特殊的拓扑结构,固然是物理理论的一大进展,但是跟我们的实际生活有多大联系呢?一般认为,拓扑材料的边界态具有“背散射通道禁闭”等特点,可以用来制作超低能耗的电子元件;有人在利用拓扑材料边界态电子的“动量-自旋锁合”的特点设计自旋电子器件;还有人设想利用拓扑超导体边界的“马约拉那零模式”来设计量子比特等等……因此,研究拓扑材料,或者说具有非零的拓扑不变量的材料,具有基础科学和应用技术的双重意义。

前期的理论工作

要研究拓扑材料,第一步就是要将它们从浩如烟海的化合物中寻找出来。究竟具有什么样的化学式,拥有哪样的晶体结构的材料,才会有非零的拓扑不变量呢?这个问题长期困扰着领域内的科学家。从原理上讲,拓扑不变量的信息已经包含在了所有价带的电子波函数中,而后者可以用第一性原理计算的方法得到。但在实际操作中,由于某些拓扑不变量的表达式非常繁难,此类计算需要具有深厚材料物理和拓扑物理学背景的专家,同时也会耗费大量的时间。事实上,每一类新的拓扑材料的成功预言,都在领域内引起了广泛关注。在“艰难搜索”拓扑材料的过程中,多数科学家在直觉上认为拓扑性质是在自然界中是罕见的,需要构成原子的外层电子轨道、晶体结构、自旋轨道耦合等种种因素的巧妙平衡。

2017年,“拓扑量子化学”【2】和“对称性指标理论”【3】的提出,让人们看到了在上述“土法炼钢”方法之外寻找拓扑材料可能性。这两项工作表明,关于一个能带系统的拓扑不变量的信息,有一大部分其实已经蕴含于在高对称动量点的价带电子波函数的对称性之中;而后者——我们称为能带的对称性数据,人们知道是可以通过全自动的方法计算得到的。根据这个理论,人们可以通过计算任何材料的对称性数据来判断它是否具有拓扑性质。这是计算预言拓扑材料方法的重大突破。

2017年底,中科院物理所的方辰研究员、方忠研究员、博士研究生宋志达(现普林斯顿大学博士后)、张田田在上述工作的基础上更进一步,得到了从对称性数据到所有拓扑不变量的完整对应【4,5】。简单来说,拓扑材料又分为拓扑绝缘体、拓扑半金属、拓扑晶体绝缘体等等,它们每一类中又按不同的拓扑不变量的取值有着进一步的分类;而只有这些更细致的分类,才能表达材料全部的拓扑性质。根据物理所研究组的新理论,不仅可以判断一个材料是否具有拓扑性质,还能指出具备(不具备)哪些拓扑性质。该研究组将此成果称为“拓扑词典”,其中对称性数据是“词”,拓扑不变量的取值是“义”。根据这本“词典”,人们只需计算出任何材料的对称性数据,就可以查出它的拓扑不变量来。

“拓扑电子材料目录”的建立

图2:“拓扑词典”的使用方法。对于给定的材料(上为碲化锡,下为三磷化钙),先通过第一性原理计算软件获得所有的对称性数据(symmetry data),这个对称性数据就是我们要查的“词”。接下来由对称性数据,先转换成“对称性指标”,再进而得到所有可能的拓扑不变量(即词典中的“义”)。注意,对于弱自旋轨道耦合的体系(如下面一排),该词典给出的“义”则是拓扑能带交点在动量空间的可能构型。

拓扑电子材料目录

在“词典”出版后的拓扑材料研究领域可以说是“山雨欲来风满楼”,接下来需要做的事情已经再显然不过了:根据新的理论设计一套全自动判别拓扑材料并计算拓扑不变量的算法,然后用它来以全自动的方式寻找新的拓扑材料。这是难得一见的、可以取得突破性进展的机会,物理所的研究人员不可能放过。2018年初,方辰研究员与翁红明研究员、方忠研究员,以及博士研究生张田田、蒋毅、宋志达组成了研究团队,设计出了自动计算材料拓扑性质的全流程。在这套流程中,通过一系列的逻辑判断,我们给了每一种材料一个”拓扑标签“。这个标签是以下8个之中的一个:“高对称点半金属”、“高对称线半金属”、“一般动量点半金属”、“拓扑绝缘体”、“拓扑晶体学绝缘体”、“磁性材料”、“普通金属”和“普通绝缘体”。其中,前五个标签表示该材料是拓扑材料,后三类为非拓扑材料(或者叫无法判别其拓扑性质的材料)。对于每类拓扑材料他们又进行了细分,就不在这里详细写出了。研究小组扫描了共计约40000种无机晶体材料,并发现其中约8000种是拓扑材料。由于计算的所有材料都是曾经在实验上合成过的,这也就意味着世界上存在着起码8000余种具有拓扑性质的实际材料——这与之前人们认为拓扑材料是特殊的和稀有的直觉大相径庭。用全自动算法得到的这8000余种材料,不仅包括了几乎所有前人用老方法在十几年间找到的拓扑材料,还包括了大量的新拓扑材料,这些材料的拓扑性质之前从未被研究过。

“拓扑电子材料目录”的建立

图3:文献【1】中所使用的自动计算任意晶体材料的自动化流程。其中棱形的绿色模块表示逻辑判断,而平行四边形的橙色模块则代表输出结果。根据这一流程,对于任何一个材料,我们都会得到一个确定的“标签”,这个标签告诉我们这一材料是否属于拓扑材料,以及属于哪一种拓扑材料。这里对于任何材料,文献【1】都分别考虑了有自旋轨道耦合和无自旋轨道耦合两种设置,这是与文献【6,7】有所区别之处。

如何将这些结果呈现给科学界呢?对于每一种拓扑材料,我们不仅需要给出化学式、原子结构、对称性指标、拓扑分类等关键信息,还应该给出计算出的电子态密度以及能带结构等参考信息。如此多的内容,我们没法像一般的科技论文一样把它们全都写进一篇文章中(那样文章或许会达到10000页之长)。物理所的研究组与中科院计算机网络信息中心高性能计算部的黄荷副研究员和硕士研究生贺雨晴合作,将所有这些信息做成了可搜索的、有交互界面的数据库。在这个数据库中,用户可以随意点选元素周期表中的一个或几个元素,然后它就可以列出所有含有这几种元素的拓扑材料以及它们各自的分类信息。继而点开任何一种材料,在出现的新页面中可以看到原子结构、态密度和能带结构等进一步的详细信息。这是世界上首个包含了完整拓扑性质的材料数据库,作者们将它命名为“拓扑电子材料目录”。有了这份目录,任何人都可以查出他/她所感兴趣的材料是否具有拓扑性质,以及具有哪些拓扑性质。物理所和网络中心的研究小组以《拓扑电子材料目录》为题目共同撰文,详述了计算材料拓扑性质的算法以及用该算法所得到的拓扑材料数据库。文章于2018年7月23日公布在预印本平台arXiv,数据库同日开放(http://materiae.iphy.ac.cn)。文章后经同行评议,于今天在线发表在国际学术刊物《自然》网站。

所谓“英雄所见略同”,另有两个研究小组,也于同一天同一刊物上发表了他们的独立研究成果【6,7】。其中一个小组是来自美国的普林斯顿大学、西班牙巴斯克大学和德国马克斯-普朗克研究所的科学家,另一小组是来自南京大学和美国哈佛大学的科学家。他们两个小组的工作内容,同样是通过计算能带高对称点的对称性数据从而得到材料的拓扑性质,方法和物理所研究小组采用的方法一致,三个研究组得到的结果也彼此相洽、相互印证。

“拓扑电子材料目录”的建立

图4:中科院物理所-中科院计算机网络信息中心合作建立的在线数据库(Materiae),在元素周期表中点选材料,在左边输入(可选)筛选条件,然后按下搜索键即可得到含有这些元素的所有拓扑材料的列表。该网站的网址为http://materiae.iphy.ac.cn。

回顾与展望

从“拓扑电子材料目录”建立的过程我们可以看出,最后那“临门一脚”的三篇《自然》可能是关注度最高的,但对于深耕于领域的业内人士而言,从两年前“拓扑量子化学”和“对称性指标”这两篇论文出现的时候开始,此方向的研究范式已悄然改变,而在2017年底的“拓扑词典”出现之后,一种全自动计算拓扑性质的方法更是呼之欲出。也难怪最后会出现三路人马争相发表自己的“目录”了。“拓扑电子材料目录”的面世,代表了拓扑材料这一领域开始从“寻找新材料”转向“研究新材料”。这8000余种拓扑材料像是给物理学家、材料学家打开了无数的门,从每一扇门看过去,很多本以为熟悉的材料有了新的研究角度,而许多之前被忽视的材料也出现了新的闪光点。

致谢

文献【1,4,5】中的研究工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院科研信息化项目和先导项目等项目的支持。

参考文献

【1】Zhang, T., et al. Catalogue of Topological Electronic Materials. Nature 566, 475 (2019)

【2】Bradlyn, B., et al. Topological quantum chemistry. Nature, 547(7663), 298 (2017)

【3】Po, H. C., Vishwanath, A., & Watanabe, H. Symmetry-based indicators of band 343 topology in the 230 space groups. Nature Communications, 8(1), 50 (2017)

【4】Song, Z., Zhang, T., Fang, Z., & Fang, C. Quantitative mappings between 345 symmetry and topology in solids. Nature communications, 9(1), 3530 (2018)

【5】Song, Z., Zhang, T., & Fang, C. Diagnosis for Nonmagnetic Topological 353 Semimetals in the Absence of Spin-Orbital Coupling. Physical Review X, 8(3), 354 031069 (2018)

【6】Vergniory, M. G., Elcoro, L., Felser, C., Bernevig, B. A. & Wang. Z. A complete catalogue of high-quality topological materials. Nature 566, 480 (2019)

【7】Tang, F., Po, H. C., Vishwanath, A. & Wan, X. Comprehensive search for topological materials using symmetry indicators. Nature 566, 486 (2019)

编辑:重光

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 楼主| 发表于 2019-3-27 10:07:11 | 显示全部楼层

进展|单量子点中库伦作用诱导的巨大光电流增强效应


由于量子限制效应,半导体量子点具有类似原子的分立能级,使其成为量子信息处理的载体之一而被广泛研究。目前,自组织生长的半导体量子点在单光子源、纠缠光子对和自旋量子比特方面已经实现了许多重要应用。此外,作为第三代太阳能电池的量子点太阳能电池具有潜在的高光电转换效率的优点,因此研究和理解量子点中载流子的激发和传输过程对提高光电转换效率有重要意义。对于基于量子点的太阳能电池,在载流子的激发和传输过程中会形成不同激子态,包含不同数目的电子和空穴。为了提高转换效率,电子和空穴间的库伦吸引形成的激子解离过程被广泛研究,而同种电荷间的库伦排斥对载流子隧穿的影响则有待探索。

共振激发单量子点光电流是单自旋量子比特初始化和探测的一种常用方法,且可以在单电荷的水平上研究激子的动力学。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室许秀来课题组一直致力于量子点光电特性的研究工作,在前期的工作中利用单量子点光电流方法实现了高保真度的空穴自旋初始化(Phys. Rev. B 90, 241303 (2014))和水平磁场下暗激子的高精度探测(Phys. Rev. Applied 8, 064018 (2017))。最近,博士生彭凯同学在许秀来研究员指导下,利用单量子点光电流方法发现了单量子点中库伦诱导的巨大的光电流增强现象,并从理论上分析了该现象产生的机制是由空穴间的库伦相互作用导致隧穿速率增加形成的。相关结果发表在Phys. Rev. Applied 11, 024015(2019)。

为了研究单个量子点的光电特性,他们制备了嵌有量子点的肖特基器件,器件示意图如图1(a)所示。通过电压调制的单量子点光谱,确定了量子点不同激子态的能量,如图1(b)所示。相比于包含一个空穴和一个电子的中性激子(X0),带正电激子(X+)包含两个空穴和一个电子,由于多出的空穴的库伦作用,能量比中性激子(X0)高。故为了实现X+的共振激发,需要两步双色激发,示意图如图2 (a)和(b)所示。当一束激光共振激发X0时,在外电场作用下,由于电子具有较小的有效质量,它会很快地隧穿出量子点。而空穴具有较长的寿命,可以作为初态由第二束激光共振激发到X+态。X+中的电子会很快隧穿出量子点,留下两个空穴。此时空穴间的库伦排斥作用会使一个空穴以较快的速率隧穿出量子点,而另一个空穴则可以作为初态被再次激发到X+态。这种空穴间的库伦排斥导致的加速隧穿和空穴的重复利用可以使X+的光电流相比X0有大幅度增强。如图2(c)所示,在高激发功率下,双色激发的X+光电流(蓝线)比X0的光电流增强了30倍左右。通过测量X0和X+的饱和功率光电流谱,并结合四能级速率方程,可以得到单空穴的隧穿时间为3.96 ns,而双空穴时的空穴隧穿时间为0.14 ns,因此可以推测空穴间的库伦排斥作用使空穴的隧穿速率有了约30倍的提高。通过研究不同电场下的空穴隧穿行为,利用WKB模型拟合得出空穴间的库伦相互作用使空穴的隧穿势垒降低了8.05 meV,与光谱结果一致。该工作利用光电流方法首次定量研究了单个量子点中库伦诱导的巨大的光电流增强现象,为在纳米尺度单电荷水平上理解量子点太阳能电池中的光电转换过程以及提高量子效率提供了物理基础。

该工作得到了国家自然科学基金(批准号:61675228,11721404, 51761145104, 11874419)、中科院先导科技专项(批准号:XDB07000000,XDB28000000)、中科院科研仪器设备研制项目(批准号:YJKYYQ20180036)和中科院创新交叉团队项目的支持。

文章链接:

https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.8.064018

https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.11.024015

进展|单量子点中库伦作用诱导的巨大光电流增强效应

图 1 (a)器件结构示意图;(b)电压调制的单量子点发光光谱。

进展|单量子点中库伦作用诱导的巨大光电流增强效应

图 2 (a)双色共振激发X+光电流示意图;(b)X0和X+的光电流产生示意图;(c)双色激发的X+光电流谱。黑线为单色激发X0的光电流谱。红线与蓝线的E+L的功率比为50:1500。

进展|单量子点中库伦作用诱导的巨大光电流增强效应

图 3 (a)(b)X+的两步饱和光电流,图(b)中红线为X0的饱和光电流;(c)空穴隧穿时间和饱和光电流随电场的变化。

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