엑시톤 은 고체에 있는 전자와 정공의 결합 쌍으로, 원칙적으로에서 사용
정공은 전자가 없기 때문에 전자와 반대 전하를 운반합니다.반대 전하는 전자와 정공이 모두 끌어당기고 함께 결합하여 엑시톤을 형성할 수 있습니다.재질을 통해 이동합니다.
Keshav Dani, 연구의 제1 저자이자 펨토초 분광법 부서를 이끄는 교수
일반 반도체에서 엑시톤은약 수십억 분의 1 초 안에 또한“깨지기 쉬우므로”공부하기가 어렵습니다. 그러나 약 10 년 전에 과학자들은 2 차원 반도체를 발견했습니다. 여기자는 그 안에서 더 안정적입니다.
강한 엑시톤은 이러한 물질에 진정으로 독특한 특성을 부여하기 때문에 전 세계적으로 2차원 반도체를 사용하여 새로운 광전자 장치를 만드는 많은 연구가 있었습니다.그러나 이 작업은 기술 장비의 부족으로 인해 심각한 방해를 받았습니다.
과학자들은 밝은 엑시톤이라고 하는 한 가지 유형의 엑시톤만 할 수 있다는 것을 오랫동안 알고 있었습니다.그러나 여전히 다른 소위 어두운 엑시톤이 있습니다나는 그것을 볼 수 없었다. 암흑 엑시톤을 시각화하기 위해 과학자들은 이전에 결합되지 않은 단일 전자를 연구하는 데 주로 사용되었던 강력한 기술을 수정했습니다.

연구팀은 다음과 같이 제안했습니다.충분히 높은 에너지의 광자를 포함하는 광선이 반도체 물질의 엑시톤을 공격하는 데 사용되면 광자 에너지는 엑시톤을 파괴하고 물질에서 전자를 녹입니다. 전자가 물질 밖으로 날아가는 방향을 측정함으로써 전자가 엑시톤의 일부일 때 전자의 초기 운동량을 결정할 수 있습니다. 이 방법 덕분에 과학자들은 밝은 엑시톤을 볼 수있을뿐만 아니라 어두운 엑시톤을 구별 할 수 있습니다.
그 결과, 반도체에는 가벼운 엑시톤보다 어두운 엑시톤이 더 많은 것으로 나타났습니다 .그리고 특정 조건에서 가벼운 엑시톤은 어두워질 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.이제 과학자들은 안정적인 엑시톤을 만들고 싶어 하며, 이를 통해재료에 고유한 특성을 부여합니다.
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