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霍尔
新型半导体为反常霍尔效应提供了新的视角
由东京工业大学制作学分:东京工业大学内田正树TokyoTech材料科学家已经证明,在没有大规模磁有序的情况下,新型磁性半导体中存在一个巨大的、非常规的异常霍尔电阻,这验证了最近的一个理论预测他们的发现为反常霍尔效应提供了新的见解,这是一...
2022-12-09
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光子学中的拓扑谷青山智美霍尔边缘孤子
SPIE观察非线性谷霍尔边缘状态的实验装置信用:H钟夏等,doi101117/1美国联合通讯社(AssociatedPress)三五056001衍射是光束的一种自然属性,它允许光线绕过障碍物因为光是信息的载体,对于许多技术应用来说,衍射的一些...
2022-08-28
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亚洲二区第一颗带有霍尔效应推进器的立方体卫星已经进入太空
安迪·托马斯维克,《今日宇宙》使用Exotrail技术的卫星正在测试中信用:Exotrail学生领导的团队并不是最近唯一测试新型电力推进技术的团队早在11月,一家名为Exotrail的公司成功地在太空测试了一种全新的电力推进系统——一个小型...
2022-06-22
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霍尔误差的揭露坂本ゆき激起了人们对二维材料的渴望
作者:安娜·德明,物理(同organic)有机扫描电子显微镜图像的2D霍尔器件与四对电极测试四种不同的几何形状与一个2DInAs样品信用:亚当·米克里奇当人们遇到具有潜在有趣电子特性的新材料时,首先要做的事情之一就是测量霍尔电压这一点从未...
2022-06-04
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发现二维半导体接做爱小故事近理想分数量子霍尔平台
哥伦比亚大学工程和应用科学学院发现单层半导体是分数量子霍尔态的接近理想的平台,分数量子霍尔态是在大的垂直磁场下出现的量子液体这张图片展示的是单层WSe2中的“复合费米子”,这是一种由电子之间的强相互作用形成的准粒子,负责分数量子霍尔态序列学分:科...
2022-04-27
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用g32 205tx于节能信息技术的维勒半金属中的自旋霍尔效应
查尔莫斯理工大学图1Weyl半金属1T’WTE2中自旋霍尔效应的示意图,显示了仅通过电荷电流在样品表面分离自旋极化电子(上自旋和下自旋)信用:赵兵2017年拓扑维勒半金属的发现揭示了在凝聚态物理中实现几个非凡物理现象的机会现在,查尔莫斯理...
2022-04-09
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快喵官网入口量子反常霍尔效应述评
byFLEET信用:FLEET跨越三个舰队节点的合作回顾了支撑量子反常霍尔效应的基本理论QAHE是最近凝聚态物理中最引人入胜和最重要的发现之一这是新兴量子材料功能的关键,它为超低能量电子学提供了潜力QAHE使零电阻电流沿着材料的边缘流动拓...
2022-04-05
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霍尔效应将一种浅野美铃奇怪金属的超导性和量子临界性联系在一起
作者:英格丽德·法德利(同organic)有机霍尔效应中奇异金属贡献的幅度是成分x和温度T的函数,由氢的场依赖性估算白色虚线是眼睛的向导,强调奇怪的金属R_H独立于x的区域的边界在线上方,奇怪的金属霍尔只依赖于温度,与x成分无关,在线下方,这些贡...
2022-04-04
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钛酸锶石墨烯中的螺旋量子藤本理玖霍尔相
作者:ThamaraseeJeewandara,Phys(同organic)有机高介电常数石墨烯中的自旋极化铁磁相(一)在电荷中性石墨烯的铁磁相中,半填充零朗道能级的对称性破缺态是自旋极化的,占据了蜂窝晶格的两个子晶格,如插图所示边缘色散是体同...
2022-03-06
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用于同时检测相位和偏振奇异性的片上自旋霍尔梦咲花音纳米光栅
中国科学院两种不同偏振态和拓扑电荷的OAM光束照射下的设计结构示意图报道了一种等离子体自旋霍尔纳米光栅结构,它可以同时检测入射光束的偏振和相位奇异性纳米光栅是对称性破缺的,其上部和下部具有不同的周期,这使得能够根据入射光束的拓扑电荷单向激发...
2022-02-17
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石墨烯量子霍尔边缘的中川惠子探测功和散热
魏茨曼科学研究所视频1:不同背栅电压下的一系列温度扫描,Vbg在42K,Bz=1T,Vtg=8V电流Idc从底部收缩部分被驱动到顶部触点之一,并且用Vbg调整电流值,以保持R2pIdc2=10nW的样本中的总功耗对于负朗道能级,系...
2022-01-27
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三维拓扑材料中的量子霍尔效应“中国女人soxo9uentetv转世”
作者:赖斯大学的杰德·博伊德这些插图中崎岖不平的风景描绘了展现量子霍尔效应的2D材料表面的电势坚固程度对应于系统中的杂质,水位代表“费米能”,或电子的填充程度在量子霍尔效应(左)中,逾渗阈值(中间)是一种精细调节的能量状态,标志着向拓扑有序的转变...
2022-01-09
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霍尔效哦叶应在石墨烯中变得粘稠
曼彻斯特大学信用:亚历山德鲁斯/维基百科/抄送人-南非30英国曼彻斯特大学的研究人员发现霍尔效应——一个多世纪以来众所周知的现象——不再像人们认为的那样普遍在本周发表在《科学》杂志上的研究论文中,由安德烈·海姆爵士教授和Dr丹尼斯·班杜林发...
2021-11-07
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