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首个同类演示开启TD006DV1665A了量子技术的进一步发现

物理学 2021-12-28 23:59:12

伦斯勒理工学院 学分:伦斯勒理工学院 隐藏在无数材料中的是有价值的特性,这些特性将推动下一代技术,如量子计算和改进的太阳能电池

在伦斯勒理工学院,材料科学、化学工程和物理学交叉领域的研究人员正在探索新的创新方法,利用光、温度、压力或磁场来释放这些有前途和有用的能力

今天发表在《物理评论十》上的光学版量子霍尔效应(QHE)的突破性发现证明了伦斯勒在这一重要研究领域的领导地位

QHE是一种机械电压差,当二维半导体置于大磁场中时产生

磁场使电子以这样的方式运动,电流不再流过整个半导体,只流过边缘

这一现象一直是一个重要的研究领域,导致了几个诺贝尔奖和无数的技术创新

伦斯勒大学化学与生物工程助理教授·施说,人们不太了解的是激子的量子化——激子是一种很有前途的粒子,存在于过渡金属二硫化物(TMDs)中,当光照射到半导体上时,一个带正电的粒子与一个带负电的粒子结合而成

将这两个粒子结合在一起的强键拥有大量的能量

石把他的大部分研究集中在这个新的前沿领域,他明白激子有潜力被用于许多应用,包括量子计算、记忆存储,甚至太阳能收集

史和他的实验室已经研究出一种工艺,用TMD制造出非常干净和高质量的二维半导体,这样他们就可以研究它们的内在特性

这一基础导致了最近的发现

在这项研究中,史和他的实验室研究了激子在一个大磁场存在的情况下,诱导能量量子化,称为朗道量子化——一种以前很难用光学方法看到的效应

这项工作展示了激子的光学版QHE,石相信它将为进一步的发现和应用打开大门

“从根本上说,这是一个全新的东西,它将极大地增强我们对量子体系中激子的理解,这是一个我们还没有完全理解的领域,”石说

“我们希望这将激励许多人沿着这个方向去探索新的量子物理,这是我们以前从未预料到的

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