Electrically reconfigurable extended lasing state in an organic liquid-crystal microcavity
本文展示了一种室温下可电控重构的有机液晶微腔,该微腔能够实现空间分离的激光态之间受控的面内耦合,从而产生具有精确近场、远场及相位锁定工程能力的可调谐扩展相干“超模”。
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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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本文展示了一种室温下可电控重构的有机液晶微腔,该微腔能够实现空间分离的激光态之间受控的面内耦合,从而产生具有精确近场、远场及相位锁定工程能力的可调谐扩展相干“超模”。
本文从理论上预测并分类了一种仅存在于反铁磁外尔半金属中的量子化自旋圆光电效应,并通过对称性引导的建模和第一性原理计算验证了该现象,从而确立了反铁磁性的新光学特征。
本文从理论上证明,将中性或带电激子嵌入非对称垂直腔中,可实现单光子发射的近单位偏振效率,从而克服传统正交偏振收集方案固有的50%光子损耗。
该研究通过氦离子聚焦束辐照在氧化物界面制造出纳米级势垒,实现了在单一器件架构中通过电场连续调控量子隧穿机制(热发射、直接隧穿及Fowler-Nordheim隧穿)的隧道场效应晶体管。
本文通过正则对易关系和稳定性条件,推导出了玻色子网络在耗散工程压缩方案中可实现的稳态压缩总量下界,并探讨了参数驱动对该界限的影响以及对三模系统 Duan 不可分判据的重新表述。
本文通过结合麦克斯韦方程组与弹性变形,理论研究了面内磁场下铁磁薄膜中由磁偶极相互作用介导的磁弹性耦合,并发现磁静波与兰姆波之间存在杂化能隙。
本文报道了在平面 Si-MOS 量子点中,通过利用谷能级反交叉处的自旋-谷耦合效应,实现了由电偶极矩跃迁驱动的拉比频率增强,为实现小型化器件中的快速全电控自旋操控提供了可能。
本文提出了一种利用二维半狄拉克(semi-Dirac)系统各向异性边缘态,通过 Rashba 自旋轨道耦合与塞曼场的相互作用,在与 s 波超导体耦合时实现角部马约拉纳束缚态(corner Majorana bound states)的理论框架。
本文分析了在利用屏蔽装置进行引力诱导纠缠(GIE)实验时,残余的卡西米尔力和磁偶极相互作用如何通过装置的位移与取向波动转化为退相干噪声,并提出了维持纠缠信号所需的稳定性阈值及缓解策略。
该研究利用连续驱动的克尔参量振荡器构建了一个全可调的非对称双势阱量子模拟器,通过微波控制与高效读取揭示了弱不对称性降低活化速率及隧穿共振线宽交替变化等反直觉效应,为质子转移反应的模拟提供了新途径。