限制了量子阱的电子态,而且限制了源自量子阱中已知二维等离子体色散的连续高动量激发。这开辟了新的损耗通道,最终从根本上改变了光和物质在这些纳米光子器件中的相互作用方式。 古人云:“志之所趋,无远弗届。穷
角度看,其边缘上相当于产生了无质量的自旋轨道锁定的螺旋电子运动模式,这样的拓扑相被人们称为量子自旋霍尔态。后来,与之等价的拓扑相也被张守晟等人预言会在HgTe—CdTe量子阱中实现[11]。自此,拓扑
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就。70年代后,超高真空技术成为实验室中的常规手段,在超高真空下的结构与能谱测试手段相继问世,开拓了表面物理的新领域。以分子束外延为代表的当代薄膜与异质结制备技术的开发,引起量子纳米结构 (量子阱、量
Kane 和Mele[6,7]以及美国斯坦福大学的Bernevig,Hughes和Zhang[8]分别在石墨烯以及HgTe/CdTe 量子阱中完成,推动了拓扑量子物理成为凝聚态物理的前沿和主流。与量子霍尔
Taylor Hughes做出了对于第一个量子自旋霍尔效应材料(HgTe/CdTe 量子阱)的理论预言。这个工作让量子自旋霍尔效应从理论模型阶段正式走进现实,并迅速获得实验验证。其实在更早的时候,张老师也建议
(Yasuharu Suematsu)与其同事发表了一篇理论文章,文中预言如果常规量子阱(电子被囚禁在薄膜中)能够被量子点取代,光子器件将获得巨大的发展空间。1994年我们利用Stranski-Krastanov生长
。而为了科学精神的生根,张双南从天体研究入地到科学普及,美而理性。 附张双南诗三首: 量子阱 已经形成了习惯 打开微信找你的信息 我失望了,女神哪去了 刚想起了黑名单 是我狠心把你放进去 你挥挥手,雪
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角度看,其边缘上相当于产生了无质量的自旋轨道锁定的螺旋电子运动模式,这样的拓扑相被人们称为量子自旋霍尔态。后来,与之等价的拓扑相也被张守晟等人预言会在HgTe—CdTe量子阱中实现[11]。自此,拓扑
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就。70年代后,超高真空技术成为实验室中的常规手段,在超高真空下的结构与能谱测试手段相继问世,开拓了表面物理的新领域。以分子束外延为代表的当代薄膜与异质结制备技术的开发,引起量子纳米结构 (量子阱、量
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Kane 和Mele[6,7]以及美国斯坦福大学的Bernevig,Hughes和Zhang[8]分别在石墨烯以及HgTe/CdTe 量子阱中完成,推动了拓扑量子物理成为凝聚态物理的前沿和主流。与量子霍尔
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(Yasuharu Suematsu)与其同事发表了一篇理论文章,文中预言如果常规量子阱(电子被囚禁在薄膜中)能够被量子点取代,光子器件将获得巨大的发展空间。1994年我们利用Stranski-Krastanov生长
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