dc.contributor.author
Junck, Alexandra
dc.date.accessioned
2018-06-07T15:45:01Z
dc.date.available
2015-05-04T10:00:27.627Z
dc.identifier.uri
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/1540
dc.identifier.uri
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-5742
dc.description.abstract
Topological insulators constitute a new quantum phase of matter that is
characterized by a band gap in the bulk, just like an ordinary insulator, but
hosts gapless states on its surface. Illuminating a topological insulator by
light is expected to lead to a unique current response due to the helical
nature of the surface states. Such photocurrents flowing on the surface of a
topological insulator will be spin-polarized and the ability to induce and
control spin-polarized currents might make topological insulators valuable
materials for spintronic devices. The surface photocurrent response would also
be a tool for studying the dynamical properties of the topological surface
states. In this thesis, we investigate the theory of photocurrent generation
and relaxation in topological insulators. We first study photocurrent
generation within a pure surface state model and find that minimal coupling
between light and electrons leads to a vanishing photocurrent. For a finite
photocurrent one has to consider the small Zeeman coupling between the light
and the electron spin. Photocurrents on the surface of 3D topological
insulators have been experimentally observed using laser energies larger than
the bulk band gap. We thus extend our pure surface model and include the low-
energy bulk states to account for excitations involving the surface Dirac cone
and the bulk. We indeed find that photoinduced transitions between surface and
bulk states can lead to a photocurrent which is several orders of magnitude
larger than the effect in the pure surface model. We also investigate
photocurrent relaxation by carrier-carrier scattering. While such scattering
processes cannot relax current in quadratically dispersing systems, they do
affect the current in the linearly dispersing surface states. We study the
limit of a single particle-hole pair and analyze how scattering affects the
individual electron and hole contributions to the current. We find that the
effect of carrier-carrier scattering on the individual electron and hole
currents strongly depends on the position of the Fermi level, even leading to
an amplification of the electron current for positive Fermi energy. This
results in a suppression of the relaxation of photocurrents carried by
electron-hole pairs.
de
dc.description.abstract
Topologische Isolatoren beschreiben eine neue Phase der Materie, welche eine
Bandlücke im Volumen, an der Oberfläche jedoch metallische Zustände aufweist.
Bestrahlt man einen topologischen Isolator mit Licht, erwartet man, dass die
helikalen Oberflächenzustände zu einzigartigen Photoströmen führen.
Photoströme auf der Oberfläche sind spinpolarisiert. Die Möglichkeit
spinpolarisierte Ströme zu kontrollieren könnte topologische Isolatoren zu
wertvollen Materialien für Spintronikanwendungen machen. Außerdem ließe sich
mit Photoströmen die dynamischen Eigenschaften von topologischen Isolatoren
untersuchen. In der vorliegenden Arbeit untersuchen wir die Theorie der
Anregung und Relaxation von Photoströmen in topologischen Isolatoren. Zuerst
untersuchen wir die Anregung von Photoströmen in einem Modell nur für die
Oberflächenzustände und finden, dass die minimale Kopplung zwischen Licht und
Elektronen zu keinem Strom führt, sondern man die kleine Zeeman-Kopplung
betrachten muss. Photoströme wurden experimentell auf der Oberfläche von
topologischen Isolatoren mit Laserenergien gemessen, welche die Bandlücke
übersteigen. Wir erweitern daher unser Modell und betrachten zusätzlich die
niederenergetischen Volumenzustände. Wir finden, dass Übergänge zwischen
Volumen- und Oberflächenzuständen durch Photonenabsorption zu Photoströmen
führen können, welche die Ströme im reinen Oberflächenmodell um mehrere
Größenordnungen übersteigen. Schließlich betrachten wir die Relaxation von
Photoströmen durch Elektron-Elektron Streuung. Während Strom in Systemen mit
quadratischer Dispersion durch solche Streuprozesse nicht relaxiert, wird
Strom in den Dirac-Oberflächenzuständen davon beeinflusst. Wir untersuchen ein
einzelnes angeregtes Elektron-Loch-Paar und analysieren, wie sich
Streuprozesse auf den Elektronen- und Lochstrom auswirken. Wir zeigen, dass
die einzelnen Effekte stark von der Fermienergie abhängen und der
Elektronenstrom sich für positive Fermienergie sogar erhöht. Die Relaxation
des Photostroms, der durch ein Elektron-Loch-Paar produziert wird, ist dadurch
stark verlangsamt.
de
dc.format.extent
IX, 145 S.
dc.rights.uri
http://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen
dc.subject
condensed matter physics
dc.subject
topological insulators
dc.subject
photogalvanic effects
dc.subject.ddc
500 Naturwissenschaften und Mathematik::530 Physik
dc.title
Theory of Photocurrents in Topological Insulators
dc.contributor.firstReferee
Prof. Felix von Oppen
dc.contributor.furtherReferee
Prof. Martin Weinelt
dc.date.accepted
2015-04-29
dc.identifier.urn
urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000099228-2
dc.title.translated
Theorie der Photoströme in Topologischen Isolatoren
de
refubium.affiliation
Physik
de
refubium.mycore.fudocsId
FUDISS_thesis_000000099228
refubium.mycore.derivateId
FUDISS_derivate_000000017022
dcterms.accessRights.dnb
free
dcterms.accessRights.openaire
open access