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本文转自:科技日报◎本报记者 陆成宽“拓扑电子态的发现和研究,不仅深刻地改变了人们对物态的认识,而且为低能耗电子器件等变革性技术的发展带来无限可能。”中国科学院院士方忠在接受记者采访时介绍,国际上拓扑...……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
...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
拓扑声子:振动的扭曲
...动的量子粒子 - 影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...……更多
量子物理学的方法里程碑:拓扑二维材料的快速测试
拓扑二维材料的快速测试。图片来源:Christoph Mäder/Jörg Bandmann,pixelwg拓扑量子材料被誉为未来技术进步的基石。然而,验证他们的卓越品质一直是一个漫长的过程。Cluster of Excellence ct.qmat 的研究人员现在已经开发出一种实验技...……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
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
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
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
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
拿下量子模拟“圣杯”,首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...子霍尔态展现出非平庸的多体纠缠,对其研究所衍生出的拓扑序、复合费米子等理论成果逐渐成为多体物理学的基本模型。与此同时,分数量子霍尔态可激发出局域的准粒子,这种准粒子具有奇异的分数统计和拓扑保护性质,有...……更多
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
...且从中得出的解释是有决定性的。”该研究有望对量子和拓扑材料、磁性和自旋电子学和非线性光学、太赫兹科学、非平衡多体系统模拟、分子动力学和未来器件应用等领域产生促进作用。 图丨朱涵宇(中)、课题组成员罗家...……更多
微观奇迹:可能改变量子研究与激光技术的光子拓扑绝缘体
...发出了首个在室温下运行的强光-物质相互作用体系中的拓扑量子模拟器设备,彻底改变了量子研究和激光效率,使先进的研究更容易获得。研究中开发的光子拓扑绝缘体效果图。资料来源:伦斯勒理工学院伦斯勒理工学院(Renss...……更多
本文转自:科技日报首个室温拓扑量子模拟器问世有助研究物质和光的基本性质科技日报讯 (记者张佳欣)美国伦斯勒理工学院研究人员制造出首个在室温下运行的强光物质相互作用拓扑量子模拟器,其宽度与人类发丝相当。...……更多
...新奇物理现象得以涌现,因此在量子计算、精密测量以及拓扑物理等领域有着重要研究价值。由高阶奇异点组成的高阶奇异点结构,例如高阶奇异线和奇异弧等,能展现出更为丰富的拓扑性质。然而在量子体系中高阶奇异点的观...……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
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
70年来首位,这项国际科学大奖花落中国!
...其坤和美国哈佛大学教授Ashvin Vishwanath共同凭借“对具有拓扑能带结构的材料的集体电子性质的开创性理论和实验研究(groundbreaking theoretical and experimental studies on the collective electronic pr……更多
研究人员发现新的扁平电子带,为先进的量子材料铺平道路
...干的激发(红色虚线)。c 涌现的平带穿过色散带,导致拓扑近藤半金属,其对称保护狄拉克/外尔节点固定在费米能量附近,在有效的近藤能量尺度内。d 三叶草晶格的几何形状,每个晶胞有 5 个子晶格。晶格不具有反转对称性...……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
...,可以极大增强电子关联相互作用,从而产生众多新奇的拓扑和关联电子态。该课题组的杜罗军表示:“我们是国际上最早开展莫尔超晶格研究的团队之一,我们还应邀在 Science 上撰写了莫尔光子学和光电子学的综述论文 [4]。...……更多
北大成功开发可编程拓扑光子芯片 2712个元件综合性能优异
...队与合作者成功开发了一种基于大规模集成光学的可编程拓扑光子芯片。该芯片在11mm×7mm的面积内,单片集成了2712个元件,包括96个高品质因子微环阵列和300个可任意独立调控的光学相移器与干涉仪。通过对该拓扑芯片进行快速...……更多
假如一直向前,终将回到起点:宇宙的形状可能比甜甜圈还怪
宇宙可能拥有比甜甜圈还复杂的拓扑结构。ESO假如我们在地球上沿着地表一直往前走,就会回到起点。这是因为地球是球形的,地球表面其实是个曲面。那么在宇宙中呢?假如我们一直朝着一个方向飞行,是不是也有可能回到...……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
...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
...其坤和美国哈佛大学教授Ashvin Vishwanath共同凭借“对具有拓扑能带结构的材料的集体电子性质的开创性理论和实验研究”获奖。巴克利奖被公认为是国际凝聚态物理领域的最高奖,旨在表彰在凝聚态物理领域作出卓越贡献的科学...……更多
黎曼流形,张量流形,向量从流形
...语言和工具。 除了在代数几何中的应用,向量丛流形在拓扑学和微分拓扑中也有着广泛的应用。在拓扑学中,向量丛被用于描述拓扑空间的性质和分类。在微分拓扑中,向量丛被用于描述微分结构的性质和分类。此外,向量丛...……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
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
...工作者。获奖者中国科学院物理研究所研究员方忠致力于拓扑物态计算研究,通过发展特色的计算方法,预测发现了Bi2Se3、Bi2Te3、Sb2Te3族三维拓扑绝缘体和拓扑狄拉克半金属和外尔半金属,同时计算提出了实现量子反常霍尔效应...……更多
国际大奖花落中国的背后:薛其坤的科学探索路
...斗与执着。“做科学工作,最重要的就是实事求是”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,薛其坤成为巴克利奖授奖70年来首位中国籍获奖者。2012年底,在克服重重难关后,薛其坤和研究团队...……更多
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好学生一定就好吗:强烈建议所有人都去培养“差生心态”
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
2025-02-05 10:42:00
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