リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

大学・研究所にある論文を検索できる 「Terahertz-induced high-order harmonic generation and nonlinear charge transport in graphene」の論文概要。リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

コピーが完了しました

URLをコピーしました

論文の公開元へ論文の公開元へ
書き出し

Terahertz-induced high-order harmonic generation and nonlinear charge transport in graphene

Mao, Wenwen Rubio, Angel 佐藤, 駿丞 筑波大学

2022.11.14

概要

We theoretically study the terahertz-induced high-order harmonic generation (HHG) and nonlinear electric transport in graphene based on the quantum master equation with the relaxation time approximation. To obtain microscopic insight into the phenomena, we compare the results of the fully dynamical calculations with those under a quasistatic approximation, where the electronic system is approximated as a nonequilibrium steady state. As a result, we find that the THz-induced electron dynamics in graphene can be accurately modeled with the nonequilibrium steady state at each instance. The population distribution analysis further clarifies that the THzinduced HHG in graphene originates from the reduction of effective conductivity due to a large displacement of electrons in the Brillouin zone. By comparing the present nonequilibrium picture with a thermodynamic picture, we explore the role of the nonequilibrium nature of electron dynamics on the extremely nonlinear optical and transport phenomena in graphene.

この論文で使われている画像

参考文献

[1] J. L. Krause, K. J. Schafer, and K. C. Kulander, Phys. Rev. Lett. 68, 3535 (1992).

[2] K. J. Schafer, B. Yang, L. F. DiMauro, and K. C. Kulander, Phys. Rev. Lett. 70, 1599 (1993).

[3] M. Lewenstein, P. Balcou, M. Y. Ivanov, A. L’Huillier, and P. B. Corkum, Phys. Rev. A 49, 2117 (1994).

[4] F. Krausz and M. Ivanov, Rev. Mod. Phys. 81, 163 (2009).

[5] E. Goulielmakis, Z.-H. Loh, A. Wirth, R. Santra, N. Rohringer, V. S. Yakovlev, S. Zherebtsov, T. Pfeifer, A. M. Azzeer, M. F. Kling, S. R. Leone, and F. Krausz, Nature (London) 466, 739 (2010).

[6] M. Schultze, K. Ramasesha, C. Pemmaraju, S. Sato, D. Whitmore, A. Gandman, J. S. Prell, L. J. Borja, D. Prendergast, K. Yabana, D. M. Neumark, and S. R. Leone, Science 346, 1348 (2014).

[7] M. Lucchini, S. A. Sato, A. Ludwig, J. Herrmann, M. Volkov, L. Kasmi, Y. Shinohara, K. Yabana, L. Gallmann, and U. Keller, Science 353, 916 (2016).

[8] S. Ghimire, A. D. DiChiara, E. Sistrunk, P. Agostini, L. F. DiMauro, and D. A. Reis, Nat. Phys. 7, 138 (2011).

[9] S. Ghimire and D. A. Reis, Nat. Phys. 15, 10 (2019).

[10] A. R. Wright, X. G. Xu, J. C. Cao, and C. Zhang, Appl. Phys. Lett. 95, 072101 (2009).

[11] K. L. Ishikawa, Phys. Rev.B 82, 201402(R) (2010).

[12] I. Al-Naib, J. E. Sipe, and M. M. Dignam, Phys. Rev. B 90, 245423 (2014).

[13] I. Al-Naib, M. Poschmann, and M. M. Dignam, Phys. Rev. B 91, 205407 (2015).

[14] S. A. Sørngård, S. I. Simonsen, and J. P. Hansen, Phys. Rev. A 87, 053803 (2013).

[15] L. A. Chizhova, F. Libisch, and J. Burgdörfer, Phys. Rev. B 95, 085436 (2017).

[16] N. Yoshikawa, T. Tamaya, and K. Tanaka, Science 356, 736 (2017).

[17] J. D. Cox, A. Marini, and F. J. G. de Abajo, Nat. Commun. 8, 14380 (2017).

[18] H. A. Hafez, S. Kovalev, J.-C. Deinert, Z. Mics, B. Green, N. Awari, M. Chen, S. Germanskiy, U. Lehnert, J. Teichert, Z. Wang, K.-J. Tielrooij, Z. Liu, Z. Chen, A. Narita, K. Müllen, M. Bonn, M. Gensch, and D. Turchinovich, Nature (London) 561, 507 (2018).

[19] S. Kovalev, H. A. Hafez, K.-J. Tielrooij, J.-C. Deinert, I. Ilyakov, N. Awari, D. Alcaraz, K. Soundarapandian, D. Saleta, S. Germanskiy, M. Chen, M. Bawatna, B. Green, F. H. L. Koppens, M. Mittendorff, M. Bonn, M. Gensch, and D. Turchinovich, Sci. Adv. 7, eabf9809 (2021).

[20] H. Y. Hwang, N. C. Brandt, H. Farhat, A. L. Hsu, J. Kong, and K. A. Nelson, J. Phys. Chem. B 117, 15819 (2013).

[21] M. J. Paul, Y. C. Chang, Z. J. Thompson, A. Stickel, J. Wardini, H. Choi, E. D. Minot, B. Hou, J. A. Nees, T. B. Norris, and Y.-S. Lee, New J. Phys. 15, 085019 (2013).

[22] M. J. Paul, B. Lee, J. L. Wardini, Z. J. Thompson, A. D. Stickel, A. Mousavian, H. Choi, E. D. Minot, and Y.-S. Lee, Appl. Phys. Lett. 105, 221107 (2014).

[23] Z. Mics, K.-J. Tielrooij, K. Parvez, S. A. Jensen, I. Ivanov, X. Feng, K. Müllen, M. Bonn, and D. Turchinovich, Nat. Commun. 6, 7655 (2015).

[24] S. A. Sato, P. Tang, M. A. Sentef, U. D. Giovannini, H. Hübener, and A. Rubio, New J. Phys. 21, 093005 (2019).

[25] S. A. Sato, J. W. McIver, M. Nuske, P. Tang, G. Jotzu, B. Schulte, H. Hübener, U. De Giovannini, L. Mathey, M. A. Sentef, A. Cavalleri, and A. Rubio, Phys. Rev. B 99, 214302 (2019).

[26] S. A. Sato, H. Hirori, Y. Sanari, Y. Kanemitsu, and A. Rubio, Phys. Rev. B 103, L041408 (2021).

[27] S. A. Sato and A. Rubio, New J. Phys. 23, 063047 (2021).

[28] D. R. Hofstadter, Phys. Rev.B 14, 2239 (1976).

[29] A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres, K. S. Novoselov, and A. K. Geim, Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009).

[30] T. Meier, G. von Plessen, P. Thomas, and S. W. Koch, Phys. Rev. Lett. 73, 902 (1994).

[31] W. V. Houston, Phys. Rev. 57, 184 (1940).

[32] J. B. Krieger and G. J. Iafrate, Phys. Rev. B 33, 5494 (1986).

参考文献をもっと見る

全国の大学の
卒論・修論・学位論文

一発検索!

この論文の関連論文を見る