来源:《化学物理学影响》
日本东北大学的研究人员首次发现,晶体中电子与晶格振动(声子)的耦合强度是量子化的,而非连续的。该量子化单位直接与物理学中最基本的常数之一——精细结构常数(约为1/137)相关。这意味着在每次相互作用中,转移的能量是以该常数为基元的整数倍。研究团队利用先进的太赫兹光谱技术,在实验中精确测量了这一现象。该发现揭示了电磁相互作用的基本常数,同样支配着晶体内部的微观量子过程。这项研究为设计性能更优的半导体、超导体和下一代量子器件提供了新的理论基础。
来源:《化学物理学影响》
日本东北大学的研究人员首次发现,晶体中电子与晶格振动(声子)的耦合强度是量子化的,而非连续的。该量子化单位直接与物理学中最基本的常数之一——精细结构常数(约为1/137)相关。这意味着在每次相互作用中,转移的能量是以该常数为基元的整数倍。研究团队利用先进的太赫兹光谱技术,在实验中精确测量了这一现象。该发现揭示了电磁相互作用的基本常数,同样支配着晶体内部的微观量子过程。这项研究为设计性能更优的半导体、超导体和下一代量子器件提供了新的理论基础。
来源:《自然·物理学》
研究人员通过微悬臂梁技术,首次在低温环境下观测到手性晶体碲中声子携带的角动量。实验显示,当沿晶体手性轴施加热梯度时,声子会产生约10^-11 Nm量级的机械扭矩,且该效应在10K时最显著,室温下消失。这一发现验证了百年理论预测,为开发基于声子角动量的量子器件(如量子转导、热自旋调控等)奠定了基础,未来可应用于量子信息科学及高灵敏度探测系统。