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Measuring Valley Polarization in Two-Dimensional Materials with Second-Harmonic Spectroscopy

Título
Measuring Valley Polarization in Two-Dimensional Materials with Second-Harmonic Spectroscopy
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2020
Autores
Ho, YW
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Rosa, HG
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Verzhbitskiy, I
(Autor)
Outra
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Rodrigues, MJLF
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Taniguchi, T
(Autor)
Outra
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Watanabe, K
(Autor)
Outra
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Eda, G
(Autor)
Outra
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Pereira, VM
(Autor)
Outra
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Viana Gomes, JC
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Revista
A Revista está pendente de validação pelos Serviços Administrativos.
Título: ACS PhotonicsImportada do Authenticus Pesquisar Publicações da Revista
Vol. 7
Páginas: 925-931
ISSN: 2330-4022
Classificação Científica
CORDIS: Ciências Físicas > Física > Física do estado sólido
FOS: Ciências exactas e naturais > Física
Outras Informações
ID Authenticus: P-00S-3G6
Abstract (EN): A population imbalance at different valleys of an electronic system lowers its effective rotational symmetry. We introduce a technique to measure such imbalance (a valley polarization), which exploits the unique fingerprints of this symmetry reduction in the polarization-dependent second-harmonic generation (SHG). We present the principle and detection scheme in the context of hexagonal two-dimensional crystals, which include graphene-based systems and the family of transition metal dichalcogenides, and provide a direct experimental demonstration using a molybdenum diselenide monolayer with 2H polytype at room temperature. We deliberately use the simplest possible setup, where a single pulsed laser beam simultaneously controls the valley imbalance and tracks the SHG process. We further developed a model of the transient population dynamics, which analytically describes the valley-induced SHG rotation in very good agreement with the experimental data. In addition to providing the first experimental demonstration of the effect, this work establishes a conceptually simple, compact, and transferable way of measuring instantaneous valley polarization, with direct applicability in the nascent field of valleytronics. © 2020 American Chemical Society.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 7
Documentos
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