Новости

Физики впервые обнаружили электронные орбиты в экситонной квазичастице

В физике элементарных частиц произошло новое невероятное достижение.

Впервые ученым удалось отобразить орбиты электронов внутри квазичастицы, известной как экситон, — результат, который позволил измерить волновую функцию экситона, описывающую пространственное распределение импульса электрона внутри квазичастицы.

К этому достижению стремятся с момента открытия экситонов в 1930-х годах, и хотя поначалу это может показаться абстрактным, оно может помочь в разработке различных технологий, в том числе приложений квантовых технологий.

«Экситоны — действительно уникальные и интересные частицы; они электрически нейтральны, что означает, что они ведут себя в материалах совсем иначе, чем другие частицы, такие как электроны. Их присутствие действительно может изменить способ реакции материала на свет», — сказал физик Майкл Ман из Института Окинавы. Отделение фемтосекундной спектроскопии науки и технологий (OIST) в Японии.

«Эта работа приближает нас к полному пониманию природы экситонов».

Экситон — это не настоящая частица, а квазичастица — явление, которое возникает, когда коллективное поведение частиц заставляет их действовать подобно частицам. Экситоны возникают в полупроводниках, материалах, которые обладают большей проводимостью, чем изолятор, но их недостаточно, чтобы можно было считать собственно проводниками.

Полупроводники полезны в электронике, поскольку они позволяют более точно контролировать поток электронов. Какими бы сложными ни были наблюдения, экситоны играют в этих материалах важную роль.

Экситоны могут образовываться, когда полупроводник поглощает фотон (частицу света), который поднимает отрицательно заряженные электроны на более высокий энергетический уровень; то есть фотон «возбуждает» электрон, который оставляет положительно заряженную щель, называемую электронной дыркой. Отрицательный электрон и его положительная дырка связываются вместе на общей орбите; экситон — это вращающаяся электронно-дырочная пара.

Распределение электронных вероятностей экситона показывает, где электрон наиболее вероятно находится. (OIST)

Но экситоны очень недолговечны, поскольку электрон и его дырка могут снова собраться вместе всего за доли секунды, так что на самом деле увидеть их очень сложно.

«Ученые впервые обнаружили экситоны около 90 лет назад», — сказал физик Кешав Дани из отделения фемтосекундной спектроскопии в OIST.

«Но до недавнего времени можно было получить доступ только к оптическим сигнатурам экситонов — например, к свету, испускаемому экситоном при гашении. Другие аспекты их природы, такие как их импульс, и то, как электрон и дырка вращаются по орбите, может быть описано только теоретически».

Это проблема, над решением которой работают исследователи. В декабре прошлого года они опубликовали метод прямого наблюдения импульсов электронов. Теперь они использовали этот метод. И это сработало.

В этом методе используется двумерный полупроводниковый материал, называемый диселенид вольфрама, помещенный в вакуумную камеру, охлаждаемую до температуры 90 Кельвина (-183,15 градусов Цельсия или -297,67 градусов по Фаренгейту). Эту температуру необходимо поддерживать, чтобы экситоны не перегревались.

Квадрат волновой функции экситона. (Man et al., Sci. Adv., 2021)

Лазерный импульс создает в материале экситоны; второй лазер сверхвысокой энергии затем полностью выбрасывает электроны в пустоту вакуумной камеры, которая контролируется электронным микроскопом.

Этот прибор измеряет скорости и траектории электронов, которые затем можно использовать для определения начальных орбит частиц в точке, в которой они были выброшены из своих экситонов.

Хотя это была деликатная и трудоемкая работа, команде удалось измерить волновую функцию экситона, которая описывает его квантовое состояние. Это описание включает его орбиту с электронной дыркой, что позволяет физикам точно предсказать положение электрона.

С некоторыми изменениями исследование группы могло бы стать огромным шагом вперед в исследованиях экситонов. Его можно использовать для измерения волновой функции различных состояний и конфигураций экситонов, а также для исследования физики экситонов различных полупроводниковых материалов и систем.

«Эта работа является важным достижением в области», — сказал физик Жюльен Мадео из отделения фемтосекундной спектроскопии OIST.

Возможность визуализировать внутренние орбиты частиц по мере того, как они образуют более крупные составные частицы, может позволить нам беспрецедентным образом понять, измерить и в конечном итоге контролировать составные частицы. Это может позволить нам создавать новые квантовые состояния материи и технологии на основе этих концепций

Исследование команды опубликовано в Science Advances.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самая черная ткань из когда-либо созданных, поглощает 99,87% всего падающего на нее света

Если вы хотите выделиться на своем следующем метал-концерте, не соглашайтесь на цветное пятно в море…

05.12.2025

НАСА предупреждает, что почти все изображения космического телескопа вскоре могут быть загрязнены

Свет полумиллиона спутников, которые человечество планирует запустить на орбиту Земли в ближайшие годы, может испортить…

05.12.2025

Приближаются компьютеры, сделанные из ткани человеческого мозга. Готовы ли мы?

Поскольку известные исследователи искусственного интеллекта (ИИ) видят ограничения на нынешнем этапе развития технологии, все больше…

04.12.2025

«Торнадо» галактик может оказаться самой длинной вращающейся структурой, которую когда-либо видели

Команда астрономов, изучающая распределение галактик в ближайшем космосе, обнаружила нечто поистине необычное: огромную нить галактик,…

04.12.2025

Близкую кисть с «Космической собакой» все еще можно увидеть на краю Солнечной системы

Около 4,5 миллионов лет назад огромная космическая собака пронеслась мимо нашей Солнечной системы – и…

04.12.2025

«Кьюриосити» расколол камень на Марсе и преподнес большой сюрприз

Камень на Марсе рассыпал удивительное желтое сокровище после того, как «Кьюриосити» случайно разбил его ничем…

03.12.2025