Perspective on tailoring quantum coherence with electron beams
本文概述了利用电子束探测半导体和二维材料中量子相干性的最新进展,同时提出了利用这些电子束操控纠缠与关联以服务于未来量子技术的展望。
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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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本文概述了利用电子束探测半导体和二维材料中量子相干性的最新进展,同时提出了利用这些电子束操控纠缠与关联以服务于未来量子技术的展望。
本文基于实空间与动量空间中同时缺乏指数局域化(即刘–夏条件),建立了一个严格且对偶不变的临界态定义,将其从唯象判据转化为精确可解性原理,从而能够预测各类准周期与非厄米模型中的临界线与临界面。
本文建立了一个金属反铁磁体中角度依赖磁阻的理论框架,证明自旋分裂磁阻(SSMR)的独特特征可作为区分反铁磁体与传统补偿磁体的决定性实验判据。
本文研究了二次能带接触二维费米体系中涡旋和斯格明子核心附近竞争质量序的色简并现象及其局域期望值的差异演化,揭示了丰富的对称性破缺模式以及电荷为4e的凯库勒配对密度波等新型配对态。
本文研究了非线性热响应与热电响应作为量子几何的有力探针,揭示了一个与标准输运关系相类比的关联网络,为理解如外尔 - 康多半金属和伯纳尔双层石墨烯等拓扑系统提供了新见解。
本工作展示了在高品质因数体声波谐振器中将吉赫兹频率机械模式初始化至近量子基态,实现低至 25.2 毫开尔文的有效温度,从而确立这些器件作为量子传感的有力工具,并对高频引力波、超轻暗物质及波函数坍缩机制施加了严格约束。
本文从理论上证明,斐波那契超导体中的准周期调制会诱导出被称为斐波那契安德烈夫束缚态的拓扑边缘模,这些态可通过相角进行调控以主导约瑟夫森电流,并为探索准晶体中的奇异超导现象提供新途径。
本文证明,由磁结构耦合的约瑟夫森结可作为可控的奇频超导平台,其中拓扑相中马约拉纳束缚态的出现与鲁棒的、发散的奇频等自旋三重态配对内在关联,且该配对可通过磁结构、非磁性势垒以及超导相位差进行探测和调控。
本文提出了一种兼容真空和低温环境的“无水”导电原子力显微镜光刻技术,通过工程化氧空位调控界面极化子 - 电子液体相变,在毫开尔文温度下实现了具有 0.85 纳米分辨率的非易失性、可重构氧化物纳米电子器件的制备。
本文提出了一种方案,其中由非局域耦合至谐振器蜂窝晶格的量子比特所实现的巨型原子,能够在不破坏时间反演对称性的情况下,选择性地发射谷极化光子,并沿畴壁实现抗无序的手性发射。