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Les excitons jouent un rôle essentiel dans la réponse optique des matériaux bidimensionnels. Ce sont des états liés dus à des corrélations dans des systèmes à plusieurs corps et sont conçus comme des quasiparticules formées par un électron et un trou. Nous développons une approche numérique pour simuler la dynamique électronique induite par les interactions de pulsatiles laser. Les simulations en temps réel nous permettent de simuler la dynamique cohérente des excitons et de calculer les grandeurs observables qui peuvent être mesurées dans des expériences ultrarapides actuellement disponibles dans les laboratoires basés sur les lasers HHG. Un domaine passionnant est la modélisation de l'interaction des pulsations d'attosecondes avec des matériaux 2D et la manipulation des excitons dans des schémas de valleytronique. Ces simulations nous permettent d'explorer l'électronique ultrarapide et la valleytronique en ajoutant le temps comme un bouton de contrôle et en exploitant la cohérence électronique aux premiers temps de l'excitation.
Antonio Picón (Mon,) a étudié cette question.