在单层WSe2,极化子激子是黑暗(D激子,spin-indirect),和硅谷简并允许低能黑暗momentum-indirect激子(XK激子)。黑暗中激子之间的相互作用和光学访问明亮的激子(X)可能会确定X激子的光学性质在高权力和限制最终激子密度。然而,到目前为止,这些交互是知之甚少。
在这里,我们显示长寿人口密集的XK和D激子通过执行时间分辨光致发光光谱使用条纹相机。我们的研究结果发现一个有效的州际之间的转换X D激子自旋反转过程。令人惊讶的是,我们还观察到黑暗的激子之间的转换由著名four-particle交互(D + D↔XK + XK)。后者的交互是超线性的激子密度和负责XK激子在高人口密度。此外,我们发现长寿的XK X激子的激子能引起持久的红移,说明非平凡的exciton-exciton交互。我们的结果澄清明亮和黑暗的激子的相互作用和进一步设想暗激子的“bose - einstein”冷凝。
的主持人
Shao-Yu博士陈教授与研究员Michael元首莫纳什大学紧密束缚激子的玻色-爱因斯坦凝聚意识到二维半导体。他有着丰富的研究经验运输和光学测量二维材料包括石墨烯与过渡金属dichalcogenides (tmd)。特别是,他调查了强劲的库仑相互作用和多体的相关性atomically-thin电子系统通过发光和喇曼散射测量。2:Shao-Yu作品在舰队的研究主题激子超流体和支持技术(atomically-thin材料)和B (纳米器件制造)。
