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科学家用声子精准调控磁性,有望促进量子和拓扑材料等领域发展
...控电子?近期,美国莱斯大学团队首次完整定量地观测到声子的磁场,并直接验证了电子自旋和声子角动量具有完全可逆的转化关系。研究人员开发了一种用声子精准磁化材料的方法,具体来说,通过手性声子在自旋-声子耦合...……更多
拓扑声子:振动的扭曲
...响其稳定性和各种其他特性 - 可以通过拓扑学进行分类。声子是晶格内原子的集体振动模式,它产生的扰动像波一样在相邻原子中传播。这些声子对于固态系统的许多特性至关重要,包括热导率和电导率、中子散射以及电荷密度...……更多
...念也被迅速推广到其他领域,产生了拓扑光子晶体、拓扑声子晶体、拓扑声波等。“拓扑态是认识物质世界的全新视角,我相信拓扑时代的黎明即将到来。”方忠说。面向未来,方忠团队的研究重点方向之一是基于拓扑材料数据...……更多
本文转自:科技日报磁性拓扑绝缘体+铁硫族化合物新组合材料可支持量子计算超导性科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)美国宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的团队成功创建出一种新材料组合,可提供一个平台来探索类似...……更多
超越传统量子极限:利用太赫兹光脉冲实现动态多铁性
...序的可能性。在这里,关键在于操纵材料中的晶格振动或声子。钛酸锶(SrTiO3),也称为 STO,成为探索动态多铁性的迷人候选者。在室温下,STO是一种顺电和抗磁性材料,这意味着它既没有电极化也没有净磁矩。然而,它的晶...……更多
突破性方法精确测量热霍尔效应中的微小温度变化 为量子世界打开新窗口
...料中相干多粒子状态的行为,特别是它们与晶格振动(即声子)的相互作用。新型样品棒(包括样品支架)的多项创新技术可实现最高精度的温度测量。资料来源:D. Kojda/HZB量子物理学定律适用于所有材料。然而,在所谓的量子...……更多
本文转自:科技日报二维量子磁体中观察到新奇“拓扑克尔效应”科技日报合肥4月7日电 (记者吴长锋)记者7日从中国科学技术大学获悉,该校国际功能材料量子设计中心访问博士后李肖音,与中国科学院强磁场科学中心等单...……更多
...研究所研究员方忠率领团队完成的面向世界科技前沿的“拓扑电子材料计算预测”项目,获得2023年度国家自然科学奖中唯一的一等奖。“拓扑电子材料计算预测”是由方忠院士领导研究团队历时近10年攻关取得的项目成果,使得...……更多
中国散裂中子源“高能非弹谱仪”正式亮相,预计明年投入使用
...超过一亿元。今年6月,高能非弹谱仪顺利测量到了钒的声子谱,标志着中国首台高能非弹性中子散射谱仪建设成功。 今年7月,王猛团队在《自然》杂志上发文,报道在全球率先发现新型双层镍氧化物超导体引起国内外研究人...……更多
科学家制备2英寸二硫化钼单晶薄膜,推动亚纳米芯片走向实际应用
...长的单晶二硫化钼单层具有超高的质量。其表现出完美的声子圆二色性、~70% 的优异激子谷极化特性、超低的缺陷密度、高达~140cm2v−1s−1 的室温迁移率、以及接近 109 的开关比。(来源:Nature Communications)这种界面缓冲层的新...……更多
芝加哥大学在利用MnBi2Te4开发光存储器方面取得了长足进步
...在两种对立状态之间竞争--一种是有助于编码量子信息的拓扑状态,另一种是有助于光存储的光敏状态。过去,人们一直在研究 MnBi2Te4 作为磁性拓扑绝缘体(MTI)的前景,这种材料在内部表现得像绝缘体,但在外层却能导电。对...……更多
反铁磁绝缘体氧化锶铱中杂质散射的声子手性证据
...情况下对材料施加纵向热梯度,导致绝缘铱酸盐单晶中的声子产生横向热梯度。 (b) Sr2IrO4 部分晶体结构示意图。黄色箭头表示铱原子的自旋,赋予材料反铁磁性。在 Ir 位点引入 Rh 掺杂会产生比用 La 原子取代 Sr 原子时观察到的...……更多
PRL:超对称波导完美激发拓扑态
...、祝世宁课题组通过超对称变换方案,实现了一维晶格中拓扑态的完美激发,并在硅波导阵列中实验展示了SSH模型拓扑边界态的宽带高效激发。图1.超对称波导完美激发拓扑零模示意图光学拓扑态通常出现在拓扑相不等价的界面...……更多
科学家用磁性原子研究扩展赫巴德模型,发现全新量子相变
...苏麟等人使用磁性原子成功研究了扩展赫巴德模型,对于量子模拟领域来说是一个里程碑式的突破。这意味着,物理学家将能通过可控的实验,来研究含有长程各向异性的相互作用、以及量子穿遂的量子系统,并能发现全新的量...……更多
A*STAR团队实现单个斯格明子的全电读取和调控,为类脑计算带来机遇
...是在磁性多层薄膜中形成的纳米级自旋纹理。其所存在的拓扑结构,会导致独特的动态特性。此前研究表明:可以通过利用电学手段,来调控斯格明子结构的移动、产生及消除。然而,利用磁性隧道结器件实现单个斯格明子结构...……更多
7-11院士站上“量子之巅”
...系统研究后,他率领的科研团队终于获得了一种磁性掺杂拓扑绝缘体薄膜,显示出量子反常霍尔效应的迹象。随后,通过近两个月的样品优化和详细测量,他们终于在世界上首次通过实验观测到了量子反常霍尔效应。“谁率先取...……更多
晶体中霍普夫子的实验证据首现
...子在自旋电子学中得到应用。磁性斯格明子和霍普夫子是拓扑结构,由于其独特的类粒子特性而成为过去10年的热门研究课题。斯格明子是二维的,类似于涡旋状的弦,而霍普夫子是磁性样本体积内的三维结构,类似于甜甜圈形...……更多
在波导中达到声音的量子基态:科学家更近了一步
...过这种方式,对量子测量造成干扰的量子粒子(即所谓的声子)的数量可以减少到几乎为零,并弥合经典力学和量子力学之间的差距。在过去的十年中,已经取得了重大的技术进步,使得将各种系统置于这种状态成为可能。谐振...……更多
静心探索重要的基础科学问题(科技视点·科技自立自强  青年奋勇担当⑤)
...子的准粒子。这是国际上物理学研究的重要科学突破,对拓扑电子学和量子计算机等颠覆性技术的诞生具有非常重要的意义。自由思考、厚积薄发,真正对人类文明有所贡献1928年,英国物理学家保罗·狄拉克提出了描述相对论电...……更多
...每步路。”薛其坤说。10月底,美国物理学会宣布,凭借拓扑绝缘体研究和在拓扑绝缘体中发现量子反常霍尔效应的创新突破,中国科学院院士、清华大学教授、南方科技大学校长薛其坤获巴克利奖。该奖被公认为国际凝聚态物...……更多
研究人员在硅相容磁旋流方面取得突破
...新一代绿色和超高速计算平台的信息载体。该研究题为“拓扑丰富的独立纳米膜中的空间可重构反铁磁态”,已发表在《自然材料》杂志上。传统上,这些难以捉摸的漩涡只能在与硅相容性有限的材料中生产,这阻碍了它们的实...……更多
三维拓扑孤子——霍普夫子(Hopfion)存在的证据被证实
拓扑孤子信息是如何被储存在硬盘上的?这要归功于材料的电子自旋,通过使材料电子的自旋均匀地指向上或指向下,信息才得以被存储到硬盘上。然而,在纳米级尺度上,电子自旋的这种平行排列并非是最稳定的。相比之下...……更多
科学家揭开电磁子的秘密:晶格振动和自旋如何相互作用
...配合。当晶格中的原子一起抖动时,这种集体激发被称为声子。同样,当原子自旋--原子的磁化--一起运动时,称为磁子。情况变得更加复杂。其中一些集体激发以所谓的混合激发形式相互对话。电磁子就是这样一种混合激发。...……更多
科学家在拓扑绝缘体器件中发现奇异的量子干涉效应
电子沿对称性允许的样品铰链拓扑运动的量子干涉示意图。图片来源:Shafayat Hossain,普林斯顿大学扎希德·哈桑(Zahid Hasan)小组的博士后研究员在一项新颖的实验中,物理学家在基于拓扑绝缘体的器件中观察到了由于Aharonov-Boh...……更多
新的表面声波技术可能导致在量子互联网上冲浪
...去的10年里,表面声波已成为量子应用的良好资源,因为声子或单个声音粒子可以很好地耦合到不同的系统,”光学和物理学副教授William Renninger说。 使用现有方法,通过压电材料访问、操纵和控制表面声波,将电转化为声波,...……更多
量子半导体器件实现拓扑趋肤效应,可用于制造微型高精度传感器和放大器
...性的研究发表在最新一期《自然·物理学》杂志上。实现拓扑趋肤效应的量子半导体器件尽管存在材料变形或其他外部扰动,电子沿边缘流动(蓝色圆圈)仍可确保无与伦比的稳健性。这种量子半导体标志着微型拓扑电子器件发...……更多
物理学家首次在量子设备中证明了非阿贝尔任意子的存在
拓扑序是一种物质的状态,它的性质不依赖于物质的形状或大小,而只取决于它的拓扑结构。拓扑结构是一种几何概念,它描述了一个物体的连通性和孔洞的数目,比如一个圆环和一个咖啡杯是拓扑等价的,因为它们都有一个...……更多
钻石中的铅空位中心作为大规模量子网络的构建块
...在其频率上具有最小的可能扩散。此外,它应该发射到零声子线(ZPL),这意味着与光子发射相关的能量仅用于改变量子系统的电子构型,而不是与晶格中的振动晶格模式(声子)交换。为了制造PbV中心,研究人员通过离子注入...……更多
突破性纳米腔重新定义光子极限,为量子光学新应用打开大门
...度仅为3纳米,限制光的时间要长得多。其关键在于双曲声子极化激元的使用,这种独特的电磁激励发生在形成空腔的二维材料中。与以前不同,此次研究利用了一种新的间接限制机制。研究人员在金衬底上钻了纳米腔。打孔后...……更多
...子学与器件、光场调控及应用、集成光子与光子计算以及拓扑光子学与非厄米光学等。据了解,本次会议由华东师范大学主办,华东师范大学海南研究院承办,精密光谱科学与技术国家重点实验室和华东师范大学重庆研究院协办...……更多
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从小到大,我们被灌输的理念似乎都是要成为“好学生”,要听话、要努力、要成功……仿佛只有沿着这条看似光明的道路前行,人生才有意义
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