Dirac-like fermions anomalous magneto-transport in a spin-polarized oxide two-dimensional electron system
通过利用外延工程在LaAlO/EuTiO/SrTiO(111)界面处构建铁磁性、自旋轨道耦合的二维电子气,研究人员展示了由类狄拉克费米子和非平庸贝里相位驱动的异常磁输运现象,为自旋轨道电子学和拓扑电子学应用开辟了新的途径。
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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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通过利用外延工程在LaAlO/EuTiO/SrTiO(111)界面处构建铁磁性、自旋轨道耦合的二维电子气,研究人员展示了由类狄拉克费米子和非平庸贝里相位驱动的异常磁输运现象,为自旋轨道电子学和拓扑电子学应用开辟了新的途径。
本文提出了一种利用条件边界条件的绕数控制机制,能够基于绕数选择性地使特定周期性边界谱坍缩至其对应的开边界谱,从而揭示布里渊区与广义布里渊区的复合重构,并建立残余虚速度与非厄米拓扑跃迁之间的联系。
本文采用耦合电磁偶极子形式,分析并分离有限二维 Su-Schrieffer-Heeger 等离激元晶格中体、边和角本征模式的远场辐射图样,揭示了对称性破缺与偶极共振的非平面特性如何决定模式的暗态性、品质因子及辐射复杂性。
本文表明,尽管基于栅极的射频反射法在低温下因载流子冻结引起的阻抗变化而在大面积碳化硅晶体管中失效,但一种改进的电路配置能够恢复灵敏度,为设计可扩展的低温 CMOS 量子系统提供了关键见解。
本文为Floquet非厄米反铁磁体建立了一个量子几何框架,表明周期性光驱动和非厄米性能够实现非线性自旋电流的可调控制与严格反转,而这些电流主要由裸量子度规支配。
本文报道了在超导量子比特中直接观测到铝 - 硅界面处的界面压电效应作为一种独特的耗散通道,表明该效应会显著缩短量子比特寿命,并可能在高频下超过二能级系统损耗而成为主导因素。
利用超低温扫描隧道显微镜和电输运测量,研究人员在常压 (La,Pr)₃Ni₂O₇ 薄膜中观测到了无节点、平底 U 形的超导能隙,其临界温度 onset 高于 40 K,这为理解高温镍酸盐超导性提供了新见解,并为液氮温区超导性提供了潜在线索。
本文提出了一种系统理论,将均匀介质的非局域响应与任意弯曲界面的有效表面磁化率联系起来,证明主导阶的界面响应由单一标量磁化率及显式的曲率修正项所表征,这些修正项推广了费比曼的参数。
本文证明,聚焦的镓离子辐照可在铁磁薄膜中构建空间各向异性梯度以形成稳定的磁纳米畴,从而为先进自旋电子学应用实现确定性、可重复且可扩展的顺序开关。
本文证明,在单螺旋链的最小紧束缚模型中,手性本身——无需原子自旋轨道耦合——即可产生动量依赖的轨道角动量纹理与电流,进而通过轨道 - 自旋转换导致稳健的轨道埃德尔斯坦效应并增强自旋极化。