Radiant Light, SLU se convierte en Hawthorn Photonics (España), SLU. Lea el comunicado de prensa para obtener más información.

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Abstracto

Investigamos la dinámica de excitones excitados resonantemente en monocapas de <sub>MoSe₂</sub> y <sub>WS₂</sub> hasta 4,5 K. Para ello, medimos la dependencia del retardo de la amplitud de la mezcla de cuatro ondas heterodina (FM) inducida por tres pulsos láser cortos. Esta señal depende no solo de la población de excitones ópticamente activos, que afecta a la absorción de la sonda, sino también de la población de estados ópticamente inactivos, debido al desplazamiento de energía inducido por la interacción, que influye en el índice de refracción experimentado por la sonda. De este modo, ofrece información sobre la dinámica de densidad de excitones que no se acoplan directamente a los fotones. Reproduciendo la señal coherente detectada en amplitud y fase, la dependencia del retardo de la FWM se modela mediante una superposición coherente de varios componentes de decaimiento exponencial, con constantes de tiempo características desde 0,1 picosegundos hasta 1 nanosegundo. Con el aumento de la intensidad de excitación y/o la temperatura, observamos fuertes efectos de interferencia en la amplitud del campo FWM, lo que resulta en una dinámica de señal cada vez más compleja y contraintuitiva. Atribuimos este comportamiento a la creciente población de estados oscuros de excitones, que modifican la fase del campo FWM debido a su efecto relativo sobre la absorción y el índice de refracción. Observamos que la recombinación de excitones ocurre en una escala de tiempo significativamente mayor en <sub>WS₂</sub> con respecto a <sub>MoSe₂</sub> , lo cual se atribuye al carácter oscuro del estado fundamental del excitón en el primero y al carácter brillante en el segundo.

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