石墨烯中 Dirac 等离激元超快动力学的第一性原理研究
介观与纳米尺度物理
2021-04-20 v2 材料科学
摘要
探索低损耗二维等离激元模式被认为是实现纳米尺度光操控及等离激元科学技术应用的核心。在此背景下,泵浦-探测光谱学是研究这些集体模式及相应能量转移过程的有力工具。本文中,我针对石墨烯中的非平衡 Dirac 等离激元进行了第一性原理研究,其中超快条件下的阻尼通道尚未被充分探索。等离激元能量的激光诱导蓝移通过带内通道中电子-空穴对浓度的热增加来解释。有趣的是,尽管平衡石墨烯等离激元的阻尼途径完全由声学声子散射主导,但光致等离激元主要将其能量转移给强耦合的热光学声子,这解释了实验观察到的等离激元线宽十倍的增加。本研究为深入理解新型二维系统和异质结构中等离激元时间动力学奠定了理论基础。
引用
@article{arxiv.2003.14074,
title = {First-principles study of ultrafast dynamics of Dirac plasmon in graphene},
author = {Dino Novko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.14074},
year = {2021}
}
备注
Article as accepted for publication in "New Journal of Physics"