Air-stable bright entangled photon-pair source from graphene-encapsulated van der Waals ferroelectric NbOI2
该研究通过石墨烯封装技术成功制备了空气稳定的亮相干光子对源,利用双层 NbOI₂ 实现了高亮度的自发参量下转换及 94% 保真度的偏振纠缠光子对生成,为片上集成量子光子学提供了可扩展的实用平台。
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该研究通过石墨烯封装技术成功制备了空气稳定的亮相干光子对源,利用双层 NbOI₂ 实现了高亮度的自发参量下转换及 94% 保真度的偏振纠缠光子对生成,为片上集成量子光子学提供了可扩展的实用平台。
本文针对基于测量反馈的 Ising 机器因离散时间演化导致超参数有效范围受限的问题,分析并实验验证了一种降低其超参数敏感性的方法。
该研究利用机器学习方法发现,二维铋单层中的带电畴壁能量更低,且尾对尾畴壁因拓扑不变量变化及内建电场导致的能级分裂而展现出费米能级处的拓扑界面态,表明其是开发畴壁器件的潜在平台。
本文提出了一种基于超表面的双基偏振分束器,通过利用各向异性和几何相位控制将正交偏振分量映射到空间模式,实现了同时测量和关联函数,从而在无需顺序重配置的情况下将纠缠见证的测量开销减半,为芯片级量子光子学提供了紧凑高效的解决方案。
该研究提出并实验验证了利用电流在范德华反铁磁体 Co1/3TaS2 中实现拓扑自旋手性切换的新机制,该过程无需重金属或外磁场即可通过自生扭矩高效操控拓扑自旋手性,为手性自旋电子学及拓扑量子功能器件的发展提供了实用途径。
该研究提出了一种全光学成像模态,能够在传统宽场透射光学显微镜的样品平面内以 100 阿秒时间分辨率和 200 纳米空间分辨率直接解析光场的时空演化,成功揭示了厚 MoTe2 薄片周围散射对比度的延迟建立、脉冲展宽以及光激发下的完整面内矢量电场线分布。
本文提出了名为 HERB 的统一框架,该框架基于 Rice-Beltz 概念并结合氢输运与空洞生长机制,通过热力学一致的理论模型将氢致脆性中的多种机制(如 HEDE、HELP、NVC 和 HESIV)统一起来,从而在多尺度上重塑了对氢与位错相互作用的理解。
该研究通过理论分析表明,在热噪声辅助下,垂直磁各向异性磁隧道结中的自旋扭矩铁磁共振混沌动力学可通过直流偏置电流进行调控,为自旋电子器件在类脑计算中的应用提供了理论基础。
该研究提出了一种单片集成策略,利用热兼容牺牲层和干法刻蚀技术将高应力氮化硅反射膜直接悬浮于布拉格反射镜上方,实现了无需复杂对准的高精细度光腔和高机械品质因子,为可扩展的腔光力学器件奠定了基础。
该研究建立了一个功能梯度材料的从头算量子理论框架,利用广义 WKB 方法和玻尔兹曼方程克服了布洛赫定理在空间非周期结构中的局限性,揭示了有效电磁参数的非张量特性,从而为梯度复合材料的预测性设计奠定了量子基础。
该研究利用联合光谱整形技术,在电信波段成功制备了偏振保真度超过 99% 且维度可动态调谐的偏振 - 频率超纠缠光子源,为高维量子通信与计算提供了可扩展的高维量子态资源。