Unity-order coupling between free electrons and multiphoton waveguided Fock states
本文从理论上证明,通过静电偏转使掠射电子绕过一个偏置硅波导,可实现一阶耦合,从而在与多光子波导福克态产生强且可调的相互作用的同时抑制能量损耗通道。
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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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本文从理论上证明,通过静电偏转使掠射电子绕过一个偏置硅波导,可实现一阶耦合,从而在与多光子波导福克态产生强且可调的相互作用的同时抑制能量损耗通道。
本文表明,携带有限声子角动量的相干驱动圆形或椭圆形声子,可通过诱导在狄拉克点处打开能隙的手性相互作用,在单层 CrI等材料中选择性地设计和调控拓扑磁子相,而线偏振声子则保持能谱不变。
本文表明,将等离激元 Su-Schrieffer-Heeger 链与平面基底耦合,可通过改变 Zak 相的长程和短程相互作用来调控其拓扑能带结构并诱导受保护的边缘模式——即使在孤立链处于平凡参数区域的情况下——从而为等离激元系统中的拓扑工程提供了一条新途径。
本文介绍光子关联显微镜(PCM)作为一种新颖技术,通过利用发射光关联来探测介观量子物质,从而架起量子光学与多体物理之间的桥梁,并展示了在集体偶极排斥驱动的受限一维激子系统中从光子聚束到反聚束的转变。
本文证明,电子磁线性二色性结合先进的动力学衍射模拟,能够对铁磁和反铁磁材料(如 FeRh)中的矢量磁有序参数进行定量、纳米级分辨率的重建与实空间映射。
本文介绍了 PETASPIN_microelectrics,这是一种完全由 GPU 加速的求解器,它通过实现对铁电材料中极化动力学和拓扑织构的高效、大规模且精确的三维模拟,克服了现有基于 CPU 的工具的局限性,从而服务于下一代器件设计。
本研究证明,在拓扑绝缘体 BiTe与反铁磁体 FePS构成的范德华异质结中进行界面工程可诱导自旋 - 声子耦合并改变磁有序温度,从而为表面码自旋逻辑器件中磁弹性模式的控制提供了一条途径。
本文推导了层状金属的广义密度与电流关联函数,以证明由各向异性引起的电磁延迟效应会混合纵向与横向激发,从而改变等离子体模式的色散关系,并在可通过高动量谱学观测到的密度响应中产生独特的双峰结构。
这项基于第一性原理的研究表明,线性依赖于的高阶应变项对于准确描述应变HgTe的电子结构至关重要,它解释了拉伸应变区间的驼峰特征,并支持了压缩应变下外尔半金属相的出现。
该研究揭示,与磁性 EuOx 覆盖层的交换相互作用在 KTaO3(110) 界面的超导二维电子气中揭示出一种隐藏的、高度各向异性的单轴自旋织构,为探索磁性与二维超导性之间的相互作用提供了新途径。