Critical states and anomalous wave transport in an aperiodic polariton monotile
本文利用可重构腔极化激元光学晶格,在二维非周期“帽子”单瓦准晶格中研究了波输运,证实了局域态和临界态的存在,并揭示了由系统分形结构驱动的异常超扩散和近次扩散输运机制。
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凝聚态物理中的介观尺度领域,正探索着微观量子世界与宏观经典物理之间迷人的交界地带。在这里,电子的行为既不完全遵循单个原子的规律,也不完全服从大块材料的特性,而是展现出独特的集体行为,为未来量子计算和新型电子器件奠定了基石。
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本文利用可重构腔极化激元光学晶格,在二维非周期“帽子”单瓦准晶格中研究了波输运,证实了局域态和临界态的存在,并揭示了由系统分形结构驱动的异常超扩散和近次扩散输运机制。
本研究采用具有动态电荷转移的分子动力学模拟,揭示Ta/HfO/Pt忆阻器的开关行为由Ta阳离子和氧空位共同构成的混合细丝在电场驱动下的形成所主导,阐明了初始缺陷构型如何决定细丝形貌,并为降低器件变异性提供了稳健的框架。
本研究揭示,多层磁性拓扑绝缘体 MnBi₂Te₄ 表现出与其磁相主导的七阶非线性电子输运,其中量子度量多极子和非线性德鲁德电导率被确认为其潜在的微观起源。
本研究证明,在 YIG/V 双层膜中,厚度依赖的吉尔伯特阻尼主要由双磁子散射而非自旋泵浦主导,因此需要修正模型以提取准确且与厚度无关的有效自旋混合电导率,其值为 。
本文证明,通过双螺旋纳米线之间构建手性界面来工程化几何边界条件,可实现具有确定极性、环流和手性的布洛赫点自旋织构的确定性生成与调控。
本研究证明,空间磁不均匀性(具体而言是 75 纳米厚 Fe0.5Pt0.5 薄膜中的铁磁畴和畴壁)会产生宏观可测的电导率调制,从而显著影响低场磁阻,特别是在低温下,其影响甚至可超过各向异性项。
本文从理论上研究了具有 Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用的三角形自旋-1/2 团簇,揭示了不同的磁相、特征性的 1/3 磁化平台以及由阻挫与各向异性相互作用显著增强的复杂磁热效应。
本文表明,形状记忆合金 - 聚合物复合棒表现出滞后声学能带结构,其中由于材料的热滞后效应,带隙边缘和透射谱在温度 - 频率平面上形成闭合回路,而通过调节几何填充率可进一步调控谱滞后宽度。
本文提出了一种基于林德布拉德主方程的统一理论框架,用于描述分子量子点中的相干交换相互作用和耗散自旋力矩,阐明了时间调制的隧穿如何诱导电子自旋共振,并解释了耦合自旋系统中的输运驱动退相干机制。
本研究证明,高功率泵浦波可在垂直磁化的钇铁石榴石薄膜中诱导低功率前向体自旋波产生高达 180°的显著非线性相移,为快速且节能地控制一维磁子输运提供了一条途径。