Generation of heat pulses in mesoscopic conductors using light fields
本文提出了一种通过光场相互作用调制电子库温度,从而在介观导体中产生可控、电中性的热脉冲的方法,由此为按需热电子学和时间分辨热输运研究开辟了一条途径。
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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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本文提出了一种通过光场相互作用调制电子库温度,从而在介观导体中产生可控、电中性的热脉冲的方法,由此为按需热电子学和时间分辨热输运研究开辟了一条途径。
本研究揭示,非中心对称的AgI(110)表面具有稳健的持续自旋织构和显著的自旋轨道霍尔响应,从而确立了卤化物半导体作为长寿命自旋传输和高效电荷-自旋转换的新颖且可调控的平台。
本文表明,由激子极化激元形成的受驱光量子流体在其相变附近表现出动力学普适性,其特征是关联长度与弛豫时间之间存在扩散标度关系,动力学指数约为 2。
本研究表明,在极端近场中工作的紧密排列的氧化锌纳米线激光器能够实现动态建立的光学耦合与频率锁定,从而为稳定化纳米尺度光源实现可调谐光谱控制与单模激光输出。
本文报道了通过米氏型共振和珀塞尔效应在氮化硅超表面中实现了室温下铒离子光致发光约18倍的显著增强,展示了一条实现高效有源光源的稳健且与CMOS兼容的途径。
本文利用第一性原理量子力学散射计算证明,过渡金属中的非平衡轨道电流在几个原子层内衰减并部分转化为自旋电流,这挑战了认为其衰减长度远大于自旋翻转扩散长度的实验结果的主流解释。
本文表明,基于弹道二维正常导体的电压偏置三端约瑟夫森结会呈现出特征性的有限偏置电导与噪声共振,这些共振源于由内禀时间周期性相位演化驱动的弗洛凯多重安德烈夫反射。
本文通过实验演示和理论验证了一种化学气相沉积生长的单层二硫化钼双势垒共振隧穿器件,该器件展现出强烈的谷选择性隧穿态密度,在低温和室温下均实现了创纪录的高峰谷比,同时凸显了其在自旋谷量子比特应用中的潜力。
本文对千兆赫兹范围内低温下的砷化镓表面声波谐振器进行了系统的实验研究,实现了高达 28,000 的品质因数,并为可扩展的量子声学与混合系统确立了实用的设计准则。
本文表明,隧道结中的材料缺陷会产生与 transmon 量子比特及其读出谐振器均发生强耦合的双能级系统(TLS),从而引发频率偏移,降低读出保真度并阻碍固态量子处理器的发展。