چرخش و بازچرخش ناشی از نور در سوپرلاتیسهای موئره
- Cameron J. R. Duncan ORCID: orcid.org/0000-0001-6602-7909 1,2
- Amalya C. Johnson ORCID: orcid.org/0000-0002-9604-984X 3
- Indrajit Maity 4,5
- Angel Rubio ORCID: orcid.org/0000-0003-2060-3151 5,6
- Matthew Gordon 1
- Adam C. Bartnik 1
- Michael Kaemingk 1,7
- William H. Li ORCID: orcid.org/0000-0001-7479-1210 1,8
- Matthew B. Andorf 1
- Chad A. Pennington 1,9
- Ivan V. Bazarov 1
- Mark W. Tate 10
- David A. Muller ORCID: orcid.org/0000-0003-4129-0473 11,12
- Julia Thom-Levy 13
- Sol. M. Gruner ORCID: orcid.org/0000-0002-1171-4426 10,14
- Aaron M. Lindenberg ORCID: orcid.org/0000-0003-3233-7161 2,3
- Jared M. Maxson ORCID: orcid.org/0009-0004-6479-8848 1,14 &
- Fang Liu ORCID: orcid.org/0000-0002-1467-8328 15
Nature (2025) به این مقاله ارجاع دهید
- 44 Altmetric
- جزئیات متریکها
موضوعات
- فیزیک ماده چگال
- مواد دو بُعدی
چکیده
مواد موئره دوبعدی با چیدمان مصنوعی لایههای تکصفحهٔ اتمی تشکیل میشوند. فازهای کوانتومی همبسته و توپولوژیک میتوانند با انتخاب دقیق هندسهٔ چیدمان مهندسی شوند1,2,3. این ویژگیهای الکترونیک طراحانه بهطور اساسی به برهمکنش بین لایهها و ثبت اتمی وابستهاند4,5. سؤال باز این است که ثبت اتمی در مقیاسهای فوقسریع به تحریک نوری چگونه واکنش نشان میدهد و آیا میتوان هندسهٔ موئره را بهصورت دینامیکی بازپیکربندی کرد تا پدیدههای نوظهور را بهصورت زمان واقعی تنظیم کرد. در اینجا نشان میدهیم که تحریک نوری فمتوسکندی، حرکت همدست چرخش‑بازچرخش سوپرلاتیس موئره را در هتروبیلایههای WSe2/MoSe2 با چرخش ۲° و ۵۷° بهصورت مستقیم توسط پراکندگی الکترونی فوقسریع آشکار میکند. در تحریک نوری بالاتر از باند‑گپ، ویژگیهای پراکندگی سوپرلاتیس موئره ظرف ۱ پیکوسانی تقویت میشوند و سپس پس از چند پیکوسانی کاهش مییابند، که بهوضوح از گرمایش معمولی شبکه ناشی از نور متفاوت است. تحلیل پراکندگی حرکتی، همراه با شبیهسازیهای دینامیک نمونه، نشان میدهد که مدولاسیون زاویهٔ چرخش موضعی از حداکثر به حداقل برابر ۰٫۶° وجود دارد که با یک فونون موئره با فرکانس زیر‑ترهرتز همبستگی دارد. این حرکت توسط انتقال بار فوقسریع که بهطور گذرا کشش بینلایهای را افزایش میدهد، رانده میشود. نتایج ما میتواند به کنترل فوقسریع تحریفات دورهای شبکه موئره و بهعلاوهٔ پتانسیل موئرهٔ محلی که اکسیتونها، پولارونها و رفتارهای ناشی از همبستگی را شکل میدهد، منجر شود.




دسترسپذیری دادهها
دادههای تجربی که استنتاجهای این مقاله را پشتیبانی میکنند در شکلها قابل دسترس هستند. نقاط دادهای که نتیجهٔ اصلی تجربی را تشکیل میدهند، شکل 2a,b,d,e، در فایلهای .csv جدولبندی شدهاند و بهصورت آنلاین در دسترس هستند. دادههای منبع همراه این مقاله ارائه شدهاند.
دسترسپذیری کد
فایلهای ورودی شبیهسازی مرتبط با ساختارهای هتروبیلایهٔ چرخیده، بهینهسازی اتمی، محاسبات فونونی، ساختارهای الکترونی و پتانسیلهای تغییر شکل، در گیتهاب موجود هستند (https://github.com/imaitygit/PaperData/tree/main/PhotoinducedTwist).
مراجع
-
Cao, Y. et al. رفتار عایق همبسته در نیم‑پر شدن در سوپرلاتیسهای گرافن زاویه جادویی. Nature 556, 80‑84 (2018).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Regan, E. C. et al. حالات بلور مِت و کریستال ویگر تعمیمیافته در سوپرلاتیسهای موئره WSe2/WS2. Nature 579, 359‑363 (2020).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Xia, Y. et al. ابررسانایی در دوقلهٔ چرخیدهٔ WSe2. Nature 637, 833‑838 (2025).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Yoo, H. et al. بازسازی اتمی و الکترونی در رابط van der Waals در گرافن دوقلهٔ چرخیده. Nat. Mater. 18, 448‑453 (2019).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Xie, H. et al. مهندسی چرخش در مغناطیس دو‑بعدی در هوموسستروهای دو لایه کرومیم تریآیدید. Nat. Phys. 18, 30‑36 (2022).
مقاله CAS Google Scholar
-
Wang, L. et al. فازهای الکترونی همبسته در دوقلهٔ چرخیدهٔ دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی. Nat. Mater. 19, 861‑866 (2020).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Shimazaki, Y. et al. الکترونهای به شدت همبسته و اکسیتونهای ترکیبی در هترواستراکچر موئره. Nature 580, 472‑477 (2020).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Park, H. et al. مشاهدهٔ اثر هال غیرقانونی با کوانتیزهسازی کسری. Nature 622, 74‑79 (2023).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Li, H. et al. تصویربرداری از کریستالهای عمومیکننده ویگر دو‑بعدی. Nature 597, 650‑654 (2021).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Zhou, Y. et al. کریستالهای ویگر دو لایه در هترواستراکچر دیکلایدوژنید فلز انتقالی. Nature 595, 48‑52 (2021).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Guo, Y. et al. ابررسانایی در دوقلهٔ چرخیدهٔ 5.0° WSe2. Nature 637, 839‑845 (2025).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Carr, S., Fang, S. & Kaxiras, E. روشهای ساختار الکترونی برای لایههای موئره چرخیده. Nat. Rev. Mater. 5, 748‑763 (2020).
مقاله CAS Google Scholar
-
Maity, I., Maiti, P. K., Krishnamurthy, H. & Jain, M. بازسازی شبکههای موئره در دوقلههای چرخیدهٔ دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی. Phys. Rev. B 103, L121102 (2021).
مقاله CAS Google Scholar
-
Nam, N. N. & Koshino, M. آرامسازی شبکه و مدولاسیون باند انرژی در گرافن دوقلهٔ چرخیده. Phys. Rev. B 96, 075311 (2017).
Google Scholar
-
Wang, C. et al. شبیهسازی فیزیک مدل هابارد در سوپرلاتیسهای موئره WSe2/WS2. Phys. Rev. Lett. 132, 036501 (2024).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Zhang, X.-W. et al. تحول توپولوژی باند با تأثیر قطبش در MoTe2 و WSe2 چرخیده. Nat. Commun. 15, 4223 (2024).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Seyler, K. L. et al. نشانههای اکسیتونهای درهای موئره‑محاصره شده در هتروبیلایههای MoSe2/WSe2. Nature 567, 66‑70 (2019).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Tran, K. et al. شواهدی برای اکسیتونهای موئره در هترواستراکچرهای van der Waals. Nature 567, 71‑75 (2019).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Jin, C. et al. مشاهدهٔ اکسیتونهای موئره در سوپرلاتیسهای هترواستراکچر WSe2/WS2. Nature 567, 76‑80 (2019).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Alexeev, E. M. et al. اکسیتونهای ترکیبی بهصورت رزونانس در سوپرلاتیسهای موئره در هترواستراکچرهای van der Waals. Nature 567, 81‑86 (2019).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Campbell, A. J. et al. پولارون‑اکسیتون در حضور حالتهای الکترونی بهطور شدید همبسته در سوپرلاتیس موئره MoSe2/WSe2. NPJ 2D Mater. Appl. 6, 79 (2022).
Google Scholar
-
Arsenault, E. A. et al. بلورهای الکترونی پولارونیک موئره دو‑بعدی. Phys. Rev. Lett. 132, 126501 (2024).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Biswas, S. et al. تشکیل پولارون اکسیتونی و تسکین حاملهای داغ در پرستیکهای دو‑بعدی سخت نوع دیون‑جاکوبسون. Nat. Mater. 23, 937‑943 (2024).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Dai, Z., Lian, C., Lafuente‑Bartolome, J. & Giustino, F. پولارونهای اکسیتونی و اکسیتونهای خودمحافظشی از کوپلینگهای اکسیتون‑فونون بر پایهٔ اصول اولیه. Phys. Rev. Lett. 132, 036902 (2024).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Barré, E. et al. جذب نوری اکسیتونهای بینلایهای در هترواستراکچرهای دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی. Science 376, 406‑410 (2022).
PubMed Google Scholar
-
Liu, F. et al. تجزیه بلورهای دو‑بعدی van der Waals به مونولایههای ماکروسکوپی و بازترکیب به شبکههای مصنوعی. Science 367, 903‑906 (2020).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Duncan, C. J. R. et al. پراکندگی الکترونی زمان‑محدود چندمقیاسی: مطالعهٔ موردی در مواد موئره. Ultramicroscopy 253, 113771 (2023).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Qiu, W., Zhang, B., Sun, Y., He, L. & Ni, Y. بازسازی اتمی فعالکنندهٔ اتصال بین فاصلهٔ بینلایهای و چرخش در دو لایههای van der Waals. Extreme Mech. Lett. 69, 102159 (2024).
Google Scholar
-
Tang, Y. et al. شبیهسازی فیزیک مدل هابارد در سوپرلاتیسهای موئره WSe2/WS2. Nature 579, 353‑358 (2020).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Wang, T., Sun, H., Li, X. & Zhang, L. فونونهای کرال: پیشبینی، تأیید، و کاربرد. Nano Lett. 24, 4311‑4318 (2024).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Li, W. H. et al. دستگاه میکرو‑پراکندگی الکترونی فوقسریع کیلو الکترون‑ولت با استفاده از فوتوکاتودهای نیمهرسانایی با امیتر کم. Struct. Dyn. 9, 024302 (2022).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Carr, S. et al. آرامسازی و شکلگیری حوزه در هترواستراکچرهای دو‑بعدی ناهمارزی. Phys. Rev. B 98, 224102 (2018).
مقاله CAS Google Scholar
-
Rosenberger, M. R. et al. بازسازی اتمی وابسته به زاویهٔ چرخش و الگوهای موئره در هترواستراکچرهای دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی. ACS Nano 14, 4550‑4558 (2020).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Sung, S. H. et al. تحریفات دورهای مچالهای شبکه و پراکندگی مواد دو‑بعدی چرخیده. Nat. Commun. 13, 7826 (2022).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Britt, T. L. et al. مشاهدهٔ مستقیم دینامیک فونون در MoS2 با لایهٔ اتمی نازک. Nano Lett. 22, 4718‑4724 (2022).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Sood, A. et al. انتشار فونونی دو‑طرفه در هترواستراکچرهای دو‑بعدی که توسط انتقال بار فوقسریع تحریک میشود. Nat. Nanotechnol. 18, 29‑35 (2023).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Johnson, A. C. et al. باندهای مخفی فونونی انتقال انرژی بینلایهای ناشی از نور را در هترواستراکچرهای چرخیدهٔ دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی ارتقا میدهند. Sci. Adv. 10, 8819 (2024).
Google Scholar
-
Wang, J. et al. تولید نوری چگالی بالای حاملها در هتروبیلایههای نیمهرسانای دو‑بعدی. Sci. Adv. 5, eaax0145 (2019).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Li, C. et al. فونونهای همدست در هتروبیلایههای van der Waals MoSe2/WSe2. Nano Lett. 23, 8186‑8193 (2023).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Mannebach, E. M. et al. تنظیم نوری دینامیک تعاملات بینلایهای در دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی. Nano Lett. 17, 7761‑7766 (2017).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Zhu, H. et al. انتقال بار سطحی که عدم تطابق مومنتم را در هتروجانکشنهای دو‑بعدی van der Waals دور میزند. Nano Lett. 17, 3591‑3598 (2017).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Ji, Z. et al. انتقال بار فوقسریع مقاوم بهندازهای لایهای در دوقلکههای MoS2/WS2. ACS Nano 11, 12020‑12026 (2017).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Gillen, R. & Maultzsch, J. اکسیتونهای بینلایهای در هترواستراکچرهای MoSe2/WSe2 از اصول اولیه. Phys. Rev. B 97, 165306 (2018).
مقاله CAS Google Scholar
-
Thomsen, C., Grahn, H. T., Maris, H. J. & Tauc, J. تولید و شناسایی سطحی فونونها توسط پالسهای نوری پیکوسکندی. Phys. Rev. B 34, 4129‑4138 (1986).
مقاله CAS Google Scholar
-
Schmitt, D. et al. تشکیل اکسیتونهای بینلایهای موئره در فضا و زمان. Nature 608, 499‑503 (2022).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Karni, O. et al. ساختار اکسیتون موئره با تصویربرداری از الکترون و حفره. Nature 603, 247‑252 (2022).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Wu, F., Lovorn, T., Tutuc, E. & MacDonald, A. H. فیزیک مدل هابارد در باندهای موئره دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی. Phys. Rev. Lett. 121, 026402 (2018).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Geng, W. T. et al. گردش جابجایی بهعنوان منبع پتانسیلهای موئره در دوقلههای چرخیدهٔ WSe2/MoSe2. Matter 6, 493‑505 (2023).
مقاله CAS Google Scholar
-
Kim, S., Mendez‑Valderrama, J. F., Wang, X. & Chowdhury, D. نظریهٔ عایقهای همبسته و ابررسانا در ν = 1 در WSe2 چرخیده. Nat. Commun. 16, 1701 (2025).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Qian, C. et al. لیزرنشانی اکسیتونهای بینلایهای موئره‑محاصره شده MoSe2/WSe2 متصل به نانوکوفه. Sci. Adv. 10, eadk6359 (2024).
مقاله CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
-
Schneider, G. F., Calado, V. E., Zandbergen, H., Vandersypen, L. M. & Dekker, C. انتقال نانوساختارها با روش واژینگ. Nano Lett. 10, 1912‑1916 (2010).
مقاله CAS PubMed Google Scholar
-
Jiang, J.-W. & Zhou, Y.-P. (eds) دستنامهٔ پارامترهای پتانسیل Stillinger‑Weber برای بلورهای اتمی دو‑بعدی (InTech, 2017).
-
Naik, M. H., Maity, I., Maiti, P. K. & Jain, M. پتانسیل Kolmogorov‑Crespi برای چند لایههای دیکلایدوژنیدهای فلز انتقالی: ضبط تحول ساختاری در سوپرلاتیسهای موئره. J. Phys. Chem. C 123, 9770‑9778 (2019).
مقاله CAS Google Scholar
-
Thompson, A. P. et al. LAMMPS – ابزار شبیهسازی انعطافپذیر برای مدلسازی مواد مبتنی بر ذره در مقیاسهای اتمی، میسوس و پیوسته. Comput. Phys. Commun. 271, 108171 (2022).
مقاله CAS Google Scholar
-
Naik, S., Naik, M. H., Maity, I. & Jain, M. Twister: ساخت و آرامسازی ساختاری سوپرلاتیسهای موئره همپوشان. Comput. Phys. Commun. 271, 108184 (2022).
مقاله CAS Google Scholar
-
Togo, A. & Tanaka, I. محاسبات فونونی از اصول اولیه در علم مواد. Scr. Mater. 108, 1‑5 (2015).
مقاله CAS Google Scholar
-
Hu, J., Xiang, Y., Ferrari, B. M., Scalise, E. & Vanacore, G. M. دینامیک اکسیتون‑فونون غیرمستقیم در MoS2 که توسط پراکندگی الکترونی فوقسریع کشف شد. Adv. Funct. Mater. 33, 2206395 (2023).
مقاله CAS Google Scholar
-
González‑Manteiga, W. & Crujeiras, R. M. مرور بهروزرسانی شدهٔ آزمونهای تناسب برای مدلهای رگرسیون. Test 22, 361‑411 (2013).
MathSciNet Google Scholar
تشکر و قدردانی
اندازهگیریهای UED و ابزارهای آن توسط وزارت انرژی ایالات متحده (شمارههای جایزه DE‑SC0020144 و DE‑SC0017631) و بنیاد ملی علوم ایالات متحده (گرانت شماره PHY‑1549132)، مرکز پرتوهای روشن پشتیبانی شد. تهیهٔ لایههای تکصفحه و هتروبیلایههای چرخیده در دانشگاه استنفورد توسط آژانس برنامههای تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) تحت توافقنامه شماره HR00112390108 حمایت شد. F.L. از حمایت وزارت انرژی ایالات متحده، دفتر علم، علوم انرژی پایه، برنامه CPIMS، تحت شماره جایزه DE‑SC0026181 قدردانی میکند. A.M.L. از حمایت وزارت انرژی ایالات متحده، دفتر علم، علوم انرژی پایه، بخش مهندسی مواد و مهندسی، تحت قرارداد شماره DE‑AC02‑76SF00515 سپاسگزار است. استقرار آشکارساز EMPAD در این آزمایش بخشی از بودجه مؤسسه کاولی در دانشگاه کورنل بود. ما از X‑Y. Zhu برای حمایت و راهنمایی در تسهیل اندازهگیریهای TR‑ARPES که با استفاده از تنظیمات در آزمایشگاه او در دانشگاه کلمبیا انجام شد، قدردانی میکنیم.
اطلاعات نویسندگان
نویسندگان و وابستگیها
-
آزمایشگاه کورنل برای علوم و آموزش مبتنی بر شتابدهنده، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، ایالات متحده
Cameron J. R. Duncan, Matthew Gordon, Adam C. Bartnik, Michael Kaemingk, William H. Li, Matthew B. Andorf, Chad A. Pennington, Ivan V. Bazarov & Jared M. Maxson
-
آزمایشگاه ملی شتابدهنده SLAC، منلو پارک، کالیفرنیا، ایالات متحده
Cameron J. R. Duncan & Aaron M. Lindenberg
-
دپارتمان علم مواد و مهندسی، دانشگاه استنفورد، استنفورد، کالیفرنیا، ایالات متحده
Amalya C. Johnson & Aaron M. Lindenberg
-
دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل، بریتانیا
Indrajit Maity
-
موسسه ماکس پلانک برای ساختار و دینامیک ماده، هامبورگ، آلمان
Indrajit Maity & Angel Rubio
-
مرکز فیزیک کوانتومی محاسباتی، مؤسسه Flatiron، نیویورک، نیویورک، ایالات متحده
Angel Rubio
-
آزمایشگاه ملی لسآلاموس، لسآلاموس، نیومکزیکو، ایالات متحده
Michael Kaemingk
-
آزمایشگاه ملی بروکهیون، آپتون، نیویورک، ایالات متحده
William H. Li
-
دانشگاه کالیفرنیای لسآنجلس، لسآنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده
Chad A. Pennington
-
آزمایشگاه فیزیک اتمی و حالت جامد، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، ایالات متحده
Mark W. Tate & Sol. M. Gruner
-
کالج فیزیک کاربردی و مهندسی، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، ایالات متحده
David A. Muller
-
موسسه کاولی در کورنل برای علم نانسقلی، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، ایالات متحده
David A. Muller
-
آزمایشگاه فیزیک ذرات بنیادی، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، ایالات متحده
Julia Thom‑Levy
-
منبع سینکرون رنسانس انرژیبالا کورنل (CHESS)، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، ایالات متحده
Sol. M. Gruner & Jared M. Maxson
-
دپارتمان شیمی، دانشگاه استنفورد، استنفورد، کالیفرنیا، ایالات متحده
Fang Liu
مشارکتها
C.J.R.D., A.M.L., J.M.M. و F.L. طرح آزمایش UED با بزرگنمایی بالا‑Q را تصور کردند. A.M.L., J.M.M. و F.L. پروژه را نظارت کردند. C.J.R.D., M.G., A.C.B. و M.K. اندازهگیریهای UED را انجام دادند. C.J.R.D. و A.C.B. دادههای UED را تحلیل کردند تا نمودارهای نشاندادهشده در شکل ۲ را تولید کنند. C.J.R.D., A.C.B., M.K., W.H.L., M.B.A., C.A.P., I.V.B. و J.M.M. سامانه UED را ساختند. M.W.T., D.A.M., J.T.-L. و S.M.G. آشکارساز مستقیم الکترونی EMPAD را ساختند و پشتیبانی کردند. A.C.J. نمونهها را آماده کرد و با حمایت F.L. اندازهگیریهای رامان با فرکانس پایین را انجام داد؛ I.M. طیف فونونی WSe2/MoSe2 را با حمایت A.R. شبیهسازی کرد. تمام نویسندگان نتایج را مورد بحث قرار دادند و در نوشتن مقاله مشارکت کردند.
نویسندگان رابط
برای مکاتبه به: Cameron J. R. Duncan، Jared M. Maxson یا Fang Liu.
اعلامیههای اخلاقی
تضاد منافع
نویسندگان اعلام میدارند که منافع متضاد ندارند.
بازنگری همتا
اطلاعات بازنگری همتا
Nature از Titus Neupert و سایر بازبین(ان) ناشناس بهخاطر مشارکت آنها در بازنگری همتا این کار تشکر میکند. گزارشهای بازبینها در دسترس هستند.
اطلاعات تکمیلی
یادداشت ناشر Springer Nature در قبال ادعاهای قضایی در نقشههای منتشرشده و وابستگیهای موسساتی بیطرف میماند.
شکلها و جدولهای دادههای گسترش یافته
شکل 1: تصاویر پمپ‑پروب پراکندگی WSe2/MoSe2.
(a) WSe2/MoSe2 با چرخش ۲° در زمان تأخیر پمپ‑پروب ۱ پیکوسانی، نشاندهندهٔ تغییر در شدت پراکندگی. تصویر مستقیم در داخل تصویر نشان داده شده است. (b) WSe2/MoSe2 با چرخش ۵۷° در زمان تأخیر پمپ‑پروب ۱ پیکوسانی، نشاندهندهٔ تغییر در شدت پراکندگی. تصویر مستقیم در داخل تصویر نشان داده شده است.
شکل 2: اسکن قطبیسازی تولید هارمونیک دوم.
اسکن قطبیسازی تولید هارمونیک دوم (SHG) بر روی هتروبیلایههای ۲° (a) و ۵۷° (b) که در اندازهگیریهای UED استفاده شدهاند. همراستایی محورهای بلوری در دو لایه با تداخل سازنده و مخرب تعیین میشود. سیگنالهای SHG با لیزر فمتوسند ثانیهای ۱۰۳۰ نانومتر با مدت پالس کمتر از ۲۰۰ فمتوسانی در دمای اتاق تحریک میشوند و توسط یک آشکارساز EM CCD ثبت میشوند.
شکل 3: چگالی طیفی توان سری زمانی UED.
طیفها بهعنوان مقدار مربعی تبدیل فوریه گسسته (DFT) محاسبه و بهگونهای نرمالسازی میشوند که حداکثر مقدار برابر یک باشد. هیچ حذفپیشدستی اعمال نمیشود. (a) DFT دادههای قله براغ لایهٔ تکصفحه WSe2 (شکل ۲(g) در متن اصلی): روندی از کاهش تکنواخت با فرکانس بالاتر نمایش میدهد، همانطور که پاسخ حرارتی صرفاً Debye‑Waller (DW) پیشبینی میکند. (b) DFT دادههای قلهٔ ماهوارهای WSe2/MoSe2 با چرخش ۲° (شکل ۲(a) در متن اصلی): روند شامل دو قله است؛ مشار