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  Direct measurement of key exciton properties: Energy, dynamics, and spatial distribution of the wave function

Dong, S., Puppin, M., Pincelli, T., Beaulieu, S., Christiansen, D., Hübener, H., et al. (2021). Direct measurement of key exciton properties: Energy, dynamics, and spatial distribution of the wave function. Natural Sciences, 1(1): e10010. doi:10.1002/ntls.10010.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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ntls10010-sup-0001-suppmat.zip (Ergänzendes Material), 15MB
Name:
ntls10010-sup-0001-suppmat.zip
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Öffentlich
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application/zip / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
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-
Lizenz:
-
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ntls.10010.pdf (Verlagsversion), 2MB
Name:
ntls.10010.pdf
Beschreibung:
This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2021
Copyright Info:
© The Authors. Natural Sciences published by Wiley-VCH GmbH

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://dx.doi.org/10.1002/ntls.10010 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe
externe Referenz:
https://arxiv.org/abs/2012.15328 (Preprint)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe
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https://dx.doi.org/10.1002/ntls.10017 (Ergänzendes Material)
Beschreibung:
This Research Paper is showcased in a Highlight entitled "Disclosed: Quasiparticle properties and dynamics in real and momentum space"
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Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Dong, S.1, Autor
Puppin, M.1, 2, Autor
Pincelli, T.1, Autor
Beaulieu, S.1, Autor
Christiansen, D.3, Autor
Hübener, H.4, 5, Autor           
Nicholson, C. W.1, 6, Autor
Xian, R. P.1, Autor
Dendzik, M.1, 7, Autor
Deng, Y.1, 8, Autor
Windsor, Y. W.1, Autor
Selig, M.3, Autor
Malic, E.9, Autor
Rubio, A.4, 5, Autor           
Knorr, A.3, Autor
Wolf, M.1, Autor
Rettig, L.1, Autor
Ernstorfer, R.1, Autor
Affiliations:
1Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, ou_persistent22              
2Laboratoire de Spectroscopie Ultrarapide and Lausanne Centre for Ultrafast Science (LACUS), École polytechnique fédérale de Lausanne, ISIC, ou_persistent22              
3Institut für Theoretische Physik, Nichtlineare Optik und Quantenelektronik, Technische Universität Berlin, ou_persistent22              
4Theory Group, Theory Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_2266715              
5Center for Free Electron Laser Science, ou_persistent22              
6Département de Physique and Fribourg Center for Nanomaterials, Université de Fribourg, ou_persistent22              
7Department of Applied Physics, KTH Royal Institute of Technology, ou_persistent22              
8SwissFEL, Paul Scherrer Institute, ou_persistent22              
9Department of Physics, Chalmers University of Technology, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: condensed matter physics, exciton physics, many-body physics, quasi-particle interactions, semiconductors, time-resolved photoemission spectroscopy
 Zusammenfassung: Excitons, Coulomb-bound electron–hole pairs, are the fundamental excitations governing the optoelectronic properties of semiconductors. Although optical signatures of excitons have been studied extensively, experimental access to the excitonic wave function itself has been elusive. Using multidimensional photoemission spectroscopy, we present a momentum-, energy-, and time-resolved perspective on excitons in the layered semiconductor WSe2. By tuning the excitation wavelength, we determine the energy–momentum signature of bright exciton formation and its difference from conventional single-particle excited states. The multidimensional data allow to retrieve fundamental exciton properties like the binding energy and the exciton–lattice coupling and to reconstruct the real-space excitonic distribution function via Fourier transform. All quantities are in excellent agreement with microscopic calculations. Our approach provides a full characterization of the exciton properties and is applicable to bright and dark excitons in semiconducting materials, heterostructures, and devices.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2021-04-192020-12-302021-04-242021-06-07
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1002/ntls.10010
arXiv: 2012.15328
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : -
Grant ID : 694097
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)
Projektname : -
Grant ID : 682843
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Natural Sciences
  Kurztitel : Nat. Sci.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH
Seiten: - Band / Heft: 1 (1) Artikelnummer: e10010 Start- / Endseite: - Identifikator: CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2698-6248