量子自旋霍尔效应相关论文
拓扑物态作为一种全新的量子物态具有许多新奇的性质。例如,拓扑绝缘体是一类具有非平庸拓扑性质(Z2)的新型量子材料,其内部绝缘,但......
由于量子尺寸限域效应,二维材料蕴涵着非常奇特的电子结构和物理性质,具有广泛的应用前景。在实际应用中,特别是在电子器件中,二维......
拓扑绝缘体是一种内部绝缘而边缘导电的新型量子态。自从石墨烯中二维拓扑绝缘相被发现以来,拓扑绝缘体在凝聚态物理和材料科学等......
对于介观系统的输运性质,无序在量子自旋霍尔系统、三维强拓扑绝缘体和超导体、分数量子霍尔系统和弱AIII拓扑绝缘体中起着重要的......
近年来,扫描探针显微术不断发展,其测量模式越来越多样,功能越来越强大,得以从微观尺度探索材料的物理化学性质,成为材料科学研究......
2004年,石墨烯的发现拉开了二维材料的序幕。此后,以石墨烯为代表的二维材料掀起了纳米电子学和材料学等领域的研究热潮。相比于体......
分子基磁体自发现至今已经历了几十年的研究历程,其中不乏磁相转变温度在100 K以上可能被应用的三维磁体;低维磁体特别是单离子磁......
在二十世纪八十年代,整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的发现打开了探索凝聚态物质奇异性质的大门。拓扑序的重要性被人们认识......
拓扑绝缘体作为量子霍尔效应的直接推广,近几年受到研究人员的广泛关注。尤其是受拓扑保护的边界态在全介质光子晶体中特殊的光学......
拓扑绝缘体是凝聚态物理中一个重要的研究对象,在拓扑领域,人们已经在电磁波、声波、弹性波和水波系统中取得了重要的成果,比如说......
利用激光冷却的技术,原子可以维持在接近于绝对零度的状态,这样的原子称之为冷原子。而光晶格是由相向传播的激光束干涉而成,包含......
拓扑物理学的迅猛发展起始于量子自旋霍尔效应的发现。量子自旋霍尔态具有受时间反演对称性保护的无能隙边界态,且边界态具有自旋-......
拓扑绝缘体有很多的新颖的性质。这些性质可能在拓扑量子计算和自旋电子学上有巨大的应用。拓扑绝缘体的表面上的电子的自旋和角动......
二维拓扑绝缘体又被称为量子自旋霍尔效应绝缘体,是一种受自旋轨道耦合作用影响体态表现为绝缘态,表面态表现为金属态的二维材料。......
本论文通过十六带的紧束缚模型计算,对于六角蜂窝状结构的锗烯晶体的电子能带结构进行了研究。论文主要研究了在自旋轨道耦合作用......
本文利用密度泛函理论的第一性原理计算方法,主要对硅基纳米异质结生长机理及其电磁性质调控进行相关研究。 首先,本文基于第一性......
拓扑绝缘体是最近几年发现的一种全新的物质形态,由于其独特的能带结构,具有零质量的狄拉克费米子及其相关的奇妙物理特性,近些年来引......
硅烯是硅原子排列成的蜂窝状翘曲结构。因其具有和石墨烯相似的几何构型,理论计算发现硅烯的能带结构与石墨烯类似,在布里渊区的顶......
拓扑绝缘体是一类新奇的量子物质态,是当前凝聚态物理研究中的一个热点问题。拓扑绝缘体和普通绝缘体一样都属于绝缘体,因此它们都有......
拓扑绝缘体及由其衍生出的对称保护拓扑态是当前凝聚态物理的前沿领域,除了基础研究意义,它们在自旋电子学器件中可能有重要的应用......
拓扑绝缘体和拓扑晶体绝缘体具有无能隙的表面态,分别受时间反演对称性和晶格对称性保护。基于这两种拓扑物质态可以产生许多新奇......
拓扑绝缘体是当前凝聚态物理领域中的一个热点问题.这类材料的典型特征是体内元激发存在能隙,但在边界上具有受拓扑保护的无能隙边......
一般认为,量子自旋霍尔效应只有受到时间反演对称性的保护才是稳定的。但是,因为在实际材料中破坏时间反演对称性的微扰往往无法避......
近年来,整数量子霍尔效应的发现与研究将拓扑态的概念引入了凝聚态物理学中,随后,作为新一代的拓扑态,量子自旋霍尔效应被预言与发......
<正>研究了缀饰格子中的量子自旋霍尔效应,模型中同时考虑了Rashba自旋轨道耦合和交换场的作用.缀饰格子具有简立方对称性,以零能......
整数量子霍尔效应以及量子反常霍尔效应,作为拓扑绝缘体的第一类例子已经被深入研究很多年了。然而,在过去的几年内,理论上预言了......
二维纳米材料由于原材料丰富以及性质优良等突出特点,是当今科学研究领域的热点。尤其是在石墨烯成功制备后,人们发现这种二维单层......
电子的量子自旋霍尔效应的发现推进了当今凝聚态物理学的发展,它是一种电子自旋依赖的具有量子行为的输运效应.近年来,大量的理论......
量子力学中的贝里相位(Berry Phase)自1984年被贝里发现以来,在诸多领域中已得到了广泛的应用。在凝聚态领域,贝里相位理论已成功......
横向自旋是近年来发现的一种光场新特性,不同于人们以往的认知,光场不仅有沿着传播方向的自旋角动量,而且还有垂直于传播方向的横......
在低温强磁场条件下,二维电子气中的量子霍尔效应是凝聚态物理发现的第一个不能用Landau对称破缺理论来解释的物质态例子。TKNN(Th......
二维拓扑绝缘体是一种全新的量子态,它的主要特征是体态绝缘,但边缘处存在受时间反演对称性保护的无带隙拓扑边缘态。这种受拓扑保......
在量子霍尔效应的启示下,科学家们预言自然界可能存在一类新的无自发对称破缺的拓扑物质状态。近年来发现的拓扑绝缘体就是一类新......
石墨烯和量子自旋霍尔材料在实验上的成功制备为二维拓扑材料的兴起提供了必要条件。在本论文中,我们主要关注四类二维拓扑材料的......
石墨烯,一种内禀的二维拓扑绝缘体。它被认为是很有前景的自旋电子学候选材料源于其载流子的拓扑性质和能够操控旋转自由度的自旋......
拓扑绝缘体作为近几年发现的一种崭新的量子态物质,已经成为了凝聚态物理特别是自旋电子学领域的热点,并不断取得一系列重大突破。......
除了石墨烯外,很多主族元素也可以形成类似石墨烯的稳定单层结构,并且具有丰富的物理化学性质及广阔的应用前景.其中在物理学中最......
拥有正常电子结构的材料可以在没有磁场作用下与电场发生作用并最终出现量子霍尔效应和自旋霍尔效应,本文详细介绍了这两种霍尔效......
拓扑绝缘体Bi2Se3作为当今凝聚态物理和材料学领域的研究热点,在基础研究和自旋电子器件应用等领域都有着巨大的科研价值。相较于......
拓扑物态的发现对整个物理学的发展产生了深远的影响。这些全新拓扑物性的出现有望彻底颠覆现有的电子、信息与半导体技术,从而推动......
最近几年,受到电子系统中量子自旋霍尔效应和量子谷霍尔效应的启发,经典波的拓扑性质研究成为了一个新的研究热门。量子系统中受拓......
讨论在冷原子体系中利用光致规范场模拟量子自旋霍尔效应.通过对^6Li这样的多能级原子施加适当的激光脉冲,构造出具二重兼并的能量暗......