Interlayer Exciton Diode and Transistor

激子 异质结 准粒子 晶体管 光致发光 材料科学 比克西顿 光电子学 凝聚态物理 物理 电压 量子力学 超导电性
作者
Daniel N. Shanks,Fateme Mahdikhanysarvejahany,Trevor G. Stanfill,Michael Köehler,David Mandrus,Takashi Taniguchi,Kenji Watanabe,Brian J. LeRoy,John R. Schaibley
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:22 (16): 6599-6605 被引量:30
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.2c01905
摘要

Controlling the flow of charge neutral interlayer exciton (IX) quasiparticles can potentially lead to low loss excitonic circuits. Here, we report unidirectional transport of IXs along nanoscale electrostatically defined channels in an MoSe2–WSe2 heterostructure. These results are enabled by a lithographically defined triangular etch in a graphene gate to create a potential energy "slide". By performing spatially and temporally resolved photoluminescence measurements, we measure smoothly varying IX energy along the structure and high speed exciton flow with a drift velocity up to 2 × 106 cm/s, an order of magnitude larger than previous experiments. Furthermore, exciton flow can be controlled by saturating exciton population in the channel using a second laser pulse, demonstrating an optically gated excitonic transistor. Our work paves the way toward low loss excitonic circuits, the study of bosonic transport in one-dimensional channels, and custom potential energy landscapes for excitons in van der Waals heterostructures.

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