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清華團(tuán)隊(duì)探微揭秘!飛秒激光改寫材料“基因”

激光制造網(wǎng) 來源:清華大學(xué)2023-02-08 我要評(píng)論(0 )   

一束光將大千世界的繽紛色彩喚醒一束光把人類和浩瀚宇宙的距離縮短當(dāng)光與量子材料相遇將會(huì)碰撞出怎樣驚艷的火花?古今中外眾多科學(xué)工作者投身光與物質(zhì)的科學(xué)研究一步步...

一束光

將大千世界的繽紛色彩喚醒

一束光

把人類和浩瀚宇宙的距離縮短

當(dāng)光與量子材料相遇

將會(huì)碰撞出怎樣驚艷的火花?

古今中外

眾多科學(xué)工作者投身光與物質(zhì)的科學(xué)研究

一步步更新了社會(huì)對(duì)于微觀世界的認(rèn)知

產(chǎn)出了許多推動(dòng)科學(xué)進(jìn)步的先進(jìn)成果

近日

清華大學(xué)物理系周樹云教授研究組

首次在半導(dǎo)體材料黑磷中

實(shí)現(xiàn)弗洛凱瞬時(shí)能帶調(diào)控

并發(fā)現(xiàn)獨(dú)特的光學(xué)選擇定則

為調(diào)控材料性質(zhì)、開發(fā)新型器件

奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

瞬時(shí)改變物態(tài)的激光“開關(guān)”

光與物質(zhì)的相互作用是探究低維量子材料微觀物理機(jī)制的重要探測(cè)手段,并且其中超短、超強(qiáng)脈沖激光還可作為電子結(jié)構(gòu)及物態(tài)的有效調(diào)控手段,實(shí)現(xiàn)平衡態(tài)所不具有的新物態(tài)、新效應(yīng)。

周樹云研究組和合作者首次在半導(dǎo)體材料黑磷中實(shí)現(xiàn)了脈沖激光誘導(dǎo)的弗洛凱瞬時(shí)能帶調(diào)控,并發(fā)現(xiàn)其與黑磷的贗自旋具有獨(dú)特的耦合作用及光學(xué)選擇定則,研究工作以“Pseudospin-selective Floquet band engineering in black phosphorus”為題,于2023年2月2日發(fā)表在Nature雜志。

半導(dǎo)體材料弗洛凱能帶調(diào)控示意圖

給黑磷中的電子“拍電影”

低維量子材料包括碳納米管、石墨烯、過渡金屬硫族化合物等,以其新奇的物理特性和全新的器件應(yīng)用而廣受關(guān)注。例如,相比于石墨的三維立體結(jié)構(gòu)而言,石墨烯以其單原子級(jí)厚度可以被視作“二維”這樣的低維材料,其中的電子結(jié)構(gòu)也會(huì)因?yàn)榫S度的降低而發(fā)生劇烈的變化?!拔覀冄芯康碾娮幽軒ЫY(jié)構(gòu)可以通俗地理解成這些材料的DNA,它決定了材料的各種屬性,清華大學(xué)“水木學(xué)者”鮑昌華解釋道,“而我們所做的就是利用飛秒激光來調(diào)控這些材料的DNA,從而獲得我們想要得到的一些性質(zhì)。”

當(dāng)前學(xué)界的研究主要聚焦在材料的平衡態(tài)特性,而對(duì)其非平衡態(tài)物理及超快動(dòng)力學(xué)的研究尚處于發(fā)展階段。周樹云團(tuán)隊(duì)利用脈沖激光,將時(shí)間精度控制到萬億分之一秒,邁出了實(shí)現(xiàn)瞬時(shí)調(diào)控材料特性的堅(jiān)實(shí)一步。在超快時(shí)間尺度(皮秒甚至飛秒)上實(shí)現(xiàn)電子結(jié)構(gòu)和物理特性的測(cè)量和調(diào)控,不僅能夠拓展非平衡態(tài)物理知識(shí)的前沿,還將為未來新型、高速器件的開發(fā)和應(yīng)用奠定重要的科學(xué)基礎(chǔ)。

在非平衡態(tài)超快動(dòng)力學(xué)和瞬時(shí)物態(tài)調(diào)控研究中,一個(gè)備受關(guān)注的重要研究方向是通過周期振蕩的勢(shì)場(chǎng)誘導(dǎo)量子物態(tài)的變化,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)其電子結(jié)構(gòu)的調(diào)控,該方案被稱為弗洛凱工程(Floquet engineering)。從材料的晶格結(jié)構(gòu)出發(fā),電子受到空間中周期性變化晶格的影響,形成在動(dòng)量空間具有周期性的能帶結(jié)構(gòu),導(dǎo)致整個(gè)材料呈現(xiàn)出金屬、絕緣體、半導(dǎo)體乃至超導(dǎo)體的多種性質(zhì)的可能。與之相類比,外加的周期振蕩勢(shì)場(chǎng)將導(dǎo)致電子在能量空間出現(xiàn)能帶結(jié)構(gòu)的周期性復(fù)制,進(jìn)而形成弗洛凱態(tài)。進(jìn)一步地,通過電子與周期勢(shì)場(chǎng)的相互作用對(duì)低維量子材料的能帶結(jié)構(gòu)、對(duì)稱性及拓?fù)湫再|(zhì)的瞬時(shí)調(diào)控,可實(shí)現(xiàn)平衡態(tài)所不具有的新物態(tài),例如,將拓?fù)淦接沟牟牧限D(zhuǎn)變?yōu)橥負(fù)洳牧?,?shí)現(xiàn)遠(yuǎn)離平衡態(tài)的拓?fù)涑瑢?dǎo)態(tài)等。

“目前,國際上這方面的研究還剛開始。一方面,我們希望弗洛凱能帶工程可以在更加廣泛的材料體系中被實(shí)現(xiàn),從而為更加自由地調(diào)控材料的性質(zhì)提供一種新的途徑,”對(duì)于該研究領(lǐng)域的發(fā)展前景和可能的應(yīng)用,清華大學(xué)物理系2017級(jí)博士生周紹華介紹,“另一方面則是在未來飛秒激光在材料物性調(diào)控作用上的應(yīng)用,如在超快時(shí)間尺度上實(shí)現(xiàn)材料的非平庸拓?fù)洹⒊瑢?dǎo)拓?fù)湮飸B(tài)等。”

弗洛凱態(tài)的概念自上個(gè)世紀(jì)初被提出后就引起了物理學(xué)家的廣泛關(guān)注,并被應(yīng)用于凝聚態(tài)物理、冷原子物理和光晶格等領(lǐng)域。近十年來,弗洛凱瞬時(shí)能帶和物性調(diào)控已經(jīng)發(fā)展成為國際上凝聚態(tài)物理和材料科學(xué)的一個(gè)重要科學(xué)前沿。然而,盡管理論方面涌現(xiàn)出豐富的預(yù)言,與之形成鮮明對(duì)比的是凝聚態(tài)體系中的實(shí)驗(yàn)進(jìn)展非常少。很多關(guān)鍵的科學(xué)問題,例如,能否在常規(guī)材料(例如半導(dǎo)體)中實(shí)現(xiàn)能帶結(jié)構(gòu)的瞬時(shí)調(diào)控,仍然有待實(shí)驗(yàn)的證實(shí)。

利用超快時(shí)間分辨角分辨光電子能譜在黑磷中實(shí)現(xiàn)弗洛凱瞬時(shí)能帶調(diào)控

周樹云研究組多年來致力于低維量子材料的電子能譜和非平衡態(tài)超快動(dòng)力學(xué)的研究,尤其是弗洛凱能帶及物態(tài)調(diào)控的實(shí)驗(yàn)研究。這一過程并不簡(jiǎn)單,需要研發(fā)具有能夠?qū)崿F(xiàn)弗洛凱調(diào)控工程所需的極端實(shí)驗(yàn)條件的先進(jìn)科學(xué)儀器。由于弗洛凱調(diào)控要求激發(fā)光源具有低光子能量、強(qiáng)峰值電場(chǎng)等極端實(shí)驗(yàn)條件,研究組針對(duì)領(lǐng)域難點(diǎn)投入了大量的精力,攻克了中紅外強(qiáng)場(chǎng)脈沖激發(fā)光源以及與角分辨光電子能譜儀結(jié)合方面的困難,研制出具有前沿技術(shù)指標(biāo)的超快時(shí)間分辨角分辨光電子能譜(TrARPES)系統(tǒng)。

在材料體系方面,周樹云研究組獨(dú)創(chuàng)一格,巧妙地選取了黑磷這個(gè)具有小帶隙、高遷移率的經(jīng)典半導(dǎo)體材料。通過精細(xì)調(diào)節(jié)中紅外激發(fā)光源的光子能量,研究組發(fā)現(xiàn)當(dāng)光子能量與帶隙接近共振時(shí),黑磷的電子結(jié)構(gòu)從平衡態(tài)的拋物線形狀演化為在帶頂打開能隙的“墨西哥帽”形狀,并觀察到了復(fù)制的弗洛凱邊帶。

在研究其中的弗洛凱瞬時(shí)能帶調(diào)控時(shí),研究組使用了類似“給電子拍電影”的方法:在飛秒尺度上去記錄它在光的激發(fā)下,從光到來之前、剛好到達(dá)時(shí)以及光離開以后整個(gè)動(dòng)態(tài)過程中的關(guān)鍵時(shí)刻,從而觀察它是怎樣演化的。在此基礎(chǔ)上,他們通過系統(tǒng)性地探究該瞬時(shí)能隙對(duì)時(shí)間、光強(qiáng)和電子摻雜等變量的響應(yīng)等,確認(rèn)了所觀測(cè)到的瞬時(shí)能隙是由弗洛凱能帶工程所導(dǎo)致。

更有意思的是,研究組發(fā)現(xiàn)黑磷中的弗洛凱能帶工程對(duì)激發(fā)光源的偏振具有強(qiáng)烈的選擇性:只有當(dāng)泵浦光偏振沿著黑磷的扶手椅型(armchair)方向時(shí),才會(huì)出現(xiàn)瞬時(shí)能隙,揭示出弗洛凱能帶工程調(diào)控具有特定的光學(xué)選擇定則。結(jié)合理論分析,研究組指出這一奇特的偏振選擇效應(yīng)來源于黑磷的贗自旋自由度(黑磷元胞中含有兩個(gè)子晶格,對(duì)應(yīng)的兩能級(jí)系統(tǒng)可類比自旋)。這些研究結(jié)果不僅為弗洛凱能帶調(diào)控提供了重要的思路,同時(shí),飛秒激光調(diào)控的迅速“開關(guān)”特點(diǎn)也為進(jìn)一步探索拓?fù)湮飸B(tài)、關(guān)聯(lián)物態(tài)(磁性、超導(dǎo)等)的瞬時(shí)調(diào)控奠定了重要的基礎(chǔ)。此外,這一獨(dú)特的偏振選擇效應(yīng)未來也有望應(yīng)用于光學(xué)偏振相關(guān)的光電器件應(yīng)用中。

參與項(xiàng)目研究的實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)成員

堅(jiān)持“一步一個(gè)腳印”

這個(gè)研究課題自周樹云2012年入職清華大學(xué)就已列入她的研究計(jì)劃,是她在清華最想解決的科學(xué)挑戰(zhàn)之一。該實(shí)驗(yàn)涉及多種精密實(shí)驗(yàn)技術(shù)的結(jié)合,沒有現(xiàn)成的儀器設(shè)備可以開展此類實(shí)驗(yàn),也缺乏可供借鑒的研究經(jīng)驗(yàn),研究過程充滿了挑戰(zhàn)。課題組通過多年的技術(shù)研發(fā)和多方籌集資源,克服重重困難,不斷朝著目標(biāo)努力,并最終在2018年完成了儀器平臺(tái)的建設(shè),使該系統(tǒng)在能量分辨率、時(shí)間分辨率、中紅外泵浦光源等多方面指標(biāo)具有國際領(lǐng)先水平。最近,他們利用這一設(shè)備成功攻克了超快時(shí)間尺度下,光與半導(dǎo)體材料相互作用導(dǎo)致的弗洛凱工程這一重要科學(xué)問題。

該實(shí)驗(yàn)所需的實(shí)驗(yàn)條件十分苛刻,研究成果來之不易。例如,在實(shí)現(xiàn)弗洛凱瞬時(shí)能帶調(diào)控的過程中,需要調(diào)控兩束飛秒激光在時(shí)間和空間上完全重合,才有可能觀測(cè)到該效應(yīng)。這就需要不僅在時(shí)間上要使它們?cè)陲w秒尺度上重合,還要使它們?cè)诳臻g上聚焦到空間上同一個(gè)幾十微米尺度的點(diǎn)。此外,激光光源的能量范圍以及極端峰值電場(chǎng)強(qiáng)度也給實(shí)驗(yàn)帶來了很多技術(shù)上的挑戰(zhàn)。

最困難的是,對(duì)于這樣的未知領(lǐng)域,什么樣的實(shí)驗(yàn)條件有利于弗洛凱瞬時(shí)能帶調(diào)控的觀測(cè),在這方面并沒有可供借鑒的經(jīng)驗(yàn),只能是摸著石頭過河,通過大量實(shí)驗(yàn)逐漸積攢經(jīng)驗(yàn)。在研究過程中,研究組成員通過長年累月的堅(jiān)持、嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的態(tài)度最終攻克了一個(gè)又一個(gè)難關(guān),從最初開始該實(shí)驗(yàn)時(shí)遭遇不斷失敗到觀察到最終實(shí)驗(yàn)結(jié)果時(shí)的豁然開朗,他們用專精的實(shí)力詮釋了科研的態(tài)度和決心。

“清華大學(xué)為我們提供了優(yōu)質(zhì)的科研環(huán)境,為青年學(xué)者的成長提供了助力。”在清華園學(xué)習(xí)生活的第 11 個(gè)年頭,鮑昌華一步步從清華物理學(xué)堂班學(xué)生、獲得研究生特獎(jiǎng)成長為今年的 “水木學(xué)者”,對(duì)科研有他自己深刻的體會(huì)?!拔覀?cè)谧隹蒲械倪^程中,需要不忘初心,始終堅(jiān)持一步一個(gè)腳印。只有把每一步都做到完美,厚積薄發(fā),最后才有希望摘取到最重要的科研成果?!敝芙B華也有這樣的深切體會(huì):“除了優(yōu)秀的學(xué)術(shù)環(huán)境和科研平臺(tái)以外,清華自強(qiáng)不息的文化傳統(tǒng)也使我們受益匪淺。在科研的道路上,只有堅(jiān)持自強(qiáng)不息,不斷追求卓越,才能取得科研上的重大突破?!?/p>

論文通訊作者是周樹云,論文共同第一作者為周紹華和鮑昌華。合作者包括清華大學(xué)物理系段文暉院士、于浦教授,北京航空航天大學(xué)湯沛哲教授,中科院物理所孟勝研究員等。

該研究工作主要受到科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、自然科學(xué)基金委國家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目和重大科研儀器研制項(xiàng)目的支持。此外,該研究工作還受到國家自然科學(xué)基金委基礎(chǔ)科學(xué)中心項(xiàng)目和中國科學(xué)院項(xiàng)目的支持。


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