Bu məqalə Science X-in redaksiya prosesinə və siyasətlərinə uyğun olaraq nəzərdən keçirilmişdir. Redaktorlar məzmunun etibarlılığını təmin edərkən aşağıdakı atributları vurğulamışlar: Ola bilsin ki, siz bir dəfə kompüter ekranının yaxından şəklini çəkməyə cəhd etmiş və dalğalı, dalğalı effekt görmüsünüz. Bu optik effekt hər dəfə iki incə, təkrarlanan şəbəkə üst-üstə düşdükdə və bir qədər səhv hizalandıqda, məsələn, kameranızın sensorunun piksel şəbəkəsi ekranın piksel şəbəkəsi ilə üst-üstə düşəndə baş verir.
Photographers know this wavy effect as a moiré pattern and usually try to get rid of it. Researchers at the University of Twente, in collaboration with researchers from Utrecht, Brazil and Japan, created one on purpose. They stacked two sheets of molybdenum disulfide, a semiconductor crystal just three atoms thick, and rotated the top sheet by 2 degrees.
The resulting pattern changes how the material interacts with light and repeats every 9 nanometers. Ten thousand of those repeats fit across the width of a single human hair. The research, now published in Nature Physics, has possible applications in ultrasmall light sources and optical sensors.
When light hits a semiconductor, its energy can be absorbed to create pairs of particles called excitons. These pairs largely determine how the material absorbs and emits light. Elm adamları uzun müddətdir ki, moir modelinin eksitonu sabit mövqelərdə tuta biləcəyindən şübhələnirlər ki, bu da proqramlaşdırıla bilən şəbəkədə işığı idarə etmək üçün bir yol təklif edir.
Amma indiyə qədər heç kim bu davranışı birbaşa görə bilməmişdi. Optik ölçmələr nümunənin minlərlə təkrarı üzərində orta hesabla və daha kəskin mikroskopiya üsulları yalnız son dərəcə aşağı temperaturda işləmişdir. Tədqiqata rəhbərlik edən Pantelis Bampoulis deyir: "Bu yeni üsulla biz nümayiş etdirdik ki, bu moir nümunəsi həqiqətən də otaq temperaturunda xüsusi yerlərdə eksitonları istiqamətləndirən və tutan nanoölçülü mənzərə kimi çıxış edir".
Birinci müəllif Laurens Westenberg üst-üstə yığılmış təbəqələri atomik iti iynə ilə skan etdi və dəqiq tənzimlənmiş rəngin işığı onları aşağıdan işıqlandırdı. Hər nöqtədə iynə işığın yaratdığı kiçik elektrik cərəyanını aşkar edərək, komandaya işıq enerjisinin udulduğu yeri xəritələməyə imkan verdi. Əldə edilən xəritələr nanometr dəqiqliyi ilə hər bir eksitonun harada oturduğunu göstərir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.