国家重大科学研究计划的量子调控研究

网上有关“国家重大科学研究计划的量子调控研究”话题很是火热,小编也是针对国家重大科学研究计划的量子调控研究寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,...

网上有关“国家重大科学研究计划的量子调控研究”话题很是火热,小编也是针对国家重大科学研究计划的量子调控研究寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

根据2014年重要支持方向,量子调控研究重点领域包括:

1. 低维体系量子输运和拓扑态的量子调控

研究低维量子体系中的量子输运和关联效应及其新奇量子现象 ,研究低维体系的自旋-轨道耦合、局域电场 、赝磁场、载流子动力学、带隙等的调制机理,研究低维体系中的拓扑现象,如狄拉克点的拓扑性及其调控原理 ,探索量子线中的马约拉纳费米子 。

2. 强自旋-轨道耦合体系中的关联效应及其量子态调控

研究重原子化合物中的奇异量子态和物性 ,发展和完善与重原子高轨道电子相关的物性表征技术,揭示相互作用竞争导致的多种自由度之间的耦合与制约机制,探索具有新奇量子特性的新结构和材料;研究基于外场和自旋-轨道耦合的输运特性及多自由度调控 ,开发电子关联和多种自由度之间相互作用的调控手段。

3. 过渡金属氧化物界面的新奇量子现象

研究过渡金属氧化物界面的新奇量子态和量子现象及其应用,发展原子尺度的精确可控生长技术,制备高品质的氧化物薄膜和异质结构;研究表面 、界面的精细原子构型、电子特性及外场下的动力学行为。

4. 低维量子功能材料与器件

研究具有奇异物性的低维磁性量子功能材料与器件 ,研究与自旋-轨道耦合、关联和量子相干相关的新奇量子效应及其调控原理;发展制备高品质的单晶与异质结构的新材料体系 、新方法,研究宏观量子有序态在外场调控下的动力学 、输运和光学特性 。

5. 量子相干器件和微纳光子结构的量子调控(C类)

研究微波、射频等与量子比特器件的耦合及退相干机制,发展多量子比特和多谐振腔的制备技术, 实现多量子比特的耦合纠错和运算门操作 ,探索多体问题的量子模拟;研究光场与微纳光子结构的耦合、非线性相互作用及导致的量子现象,制备高品质光子微腔,研究局域光子态与电子量子态的耦合及产生的量子效应。

6. 固态量子计算的关键物理问题(C类)

研究固态量子信息处理系统在经典和量子光场驱动下的行为 ,发展单量子态探测和控制的实验手段,建立处理退相干的动力学方法;研究基于关联系统的量子计算方案,通过实验模拟各种固体关联效应。

在凝聚态物理中 ,拓扑为理解和 探索 新型量子态提供了可能 。强耦合光-物质系统中的拓扑光子学 ,为新一代可调光学设备提供了可能性 。

激子极化子已经成为 探索 连接电子和光子系统的新拓扑物质的重要平台。激子极化子是半光半物质的准粒子,是由于激子和光子之间的相干能量传递速率超过它们的衰减速率时,它们之间的强杂交而产生的。研究表明 ,拓扑极化子,即混合激子-光子准粒子可以实现无散射手性传播 。

但迄今为止,这些实验必须要在4K深低温和强磁场下进行。

有鉴于此 , 宾夕法尼亚大学Ritesh Agarwal等人和湖南大学潘安练等人 合作,实现了温度高达200 K的螺旋拓扑极化子。

考虑到单层过渡金属二硫属化合物(TMDs)具有激子振荡强度,是在较高温度下 探索 二维极化子物理的极佳选择 ,而其超薄几何形状则可确保对底层光子晶体的能带结构的干扰最小 。 研究人员以单层WS2为研究对象,单层WS2激子中没有外部磁场,通过将单层WS2激子与拓扑非平凡的六角形光子晶体强耦合 ,证明了在类似QSH系统中的螺旋拓扑极化子。

类似于QSH绝缘子中的螺旋边缘状态,该系统中的拓扑激子-极化子不同于其平凡的对应态。具有不同螺旋度的极化子沿相反的方向传播,并且在拓扑上受到保护 ,不会反向散射 。拓扑螺旋极化子为经典和量子信息处理应用为开发稳健可调的极化子自旋电子器件提供全新的平台。

总之 ,这项研究为拓扑材料的发展提供了新机遇,极大地推动了拓扑器件的实现。

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  • sqyy
    sqyy 2025年08月08日

    我是乔德林的签约作者“sqyy”!

  • sqyy
    sqyy 2025年08月08日

    希望本篇文章《国家重大科学研究计划的量子调控研究》能对你有所帮助!

  • sqyy
    sqyy 2025年08月08日

    本站[乔德林]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • sqyy
    sqyy 2025年08月08日

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