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激子是电子和一个孔的结合状态,是半导体中相干的光 - 膜相互作用引起的基本准粒子。当电子和孔位于不同的空间位置时,形成空间间接激子的寿命更长,冷凝温度更高。该领域的最终边界之一是通过驱动具有拓扑特性的激子状态来创建长寿命的激子拓扑准颗粒,以同时利用拓扑效应和相关性1,2。在这里,我们揭示了拓扑绝缘子BI2TE3中的瞬时激素拓扑表面状态(TSS)的存在。通过使用时间,自旋和角度分辨的光发射光谱法,我们直接遵循长寿命的激子状态的形成,如大量-TSS混合点下方的强度堆积以及在动量空间中连续连接的TSS的异常重新归一化所揭示的。这样的状态遗传了TSS的自旋偏振化,并沿着Z轴空间间接,因为它在相同的动量范围内将光诱导的表面电子和块状孔结合在一起,最终导致TSS的激子状态。这些结果将BI2TE3建立为TSSS3激发液凝结的可能候选者,并且通常,为探索其他空间间接激子的动量空间出现(例如Moiré和Quantum well impitons4,5,6)和非平衡性多型多型多型多型物理学的研究打开了新的范式。
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本文概览: 激子是电子和一个孔的结合状态,是半导体中相干的光 - 膜相互作用引起的基本准粒子。当电子和孔位于不同的空间位置时,形成空间间接激子的寿命更长,冷凝温度更高。该领域的最终边界...
文章不错《拓扑绝缘子中的自旋偏振空间间接激子》内容很有帮助