2D 六角材料的 bulk photogalvanic 电流控制与间隙光谱学
材料科学
2025-09-09 v1 光学
摘要
二维 (2D) 六角材料已被广泛探索用于多种光电器件应用,如自旋电流生成、全光谱谱态电子学和拓扑电子学。在强场和超快光驱动现象领域,已证明针对 K/K' valleys 定制的激光驱动(如多色或少循环脉冲)可驱动稳健的 bulk photogalvanic (BPG) 电流。我们在此工作中探讨了 2D 系统中的 BPG 效应,表明单色椭圆脉冲也普遍产生此类光电流。所得光电流表现出平行分量和横向(类 Hall)分量,这些分量对激光参数高度敏感,提供了光电流控制旋钮。有趣的是,我们发现光电流幅度随驱动椭圆率的行为具有不同特征,这可以指示材料属性,如 K/K' 处的间隙大小,应对 novel 形式的 BPG 基谱仪有益。我们在单层六角氮化硼(ab-initio)仿真中也证明了这些效应。本工作为控制 2D 系统中的光电流响应开辟了新路径,可用于通过光电流测量实现超快材料性质的多维光谱学。
引用
@article{arxiv.2504.14236,
title = {Bulk photogalvanic current control and gap spectroscopy in 2D hexagonal materials},
author = {Anna Galler and Ofer Neufeld},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.14236},
year = {2025}
}