精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

剖析拓撲與磁性的結合

中科院長春光機所 ? 來源:《大學科普》“理論物理 ? 作者:徐剛 ? 2021-05-13 16:43 ? 次閱讀

拓撲學,英文為 Topology,最初是幾何學的一個分支。通常的幾何學是研究平面或幾何體上點、線、面之間的位置關系以及它們的度量性質;拓撲學對研究對象的長短、大小、面積、體積等度量性質和位置關系都不關心,而是研究幾何形狀在連續形變下的不變性,即“拓撲不變性”和“拓撲等價性”等內容。

在通常的平面幾何和立體幾何中,兩個圖形等價,是要求兩個圖形通過平移、旋轉等操作能夠完全重合;在拓撲學里所研究的圖形,大小、形狀都可以改變,但是表面的點、線的結合關系、順序關系應該保持不變。如圖1,粉色的圖形通過連續的變形可以從球逐漸變成雞蛋、表面凹陷的球、類似鴨舌帽的圖形等。

111f6bc8-b3c3-11eb-bf61-12bb97331649.jpg

在幾何拓撲的基礎上,通過幾何的微分形式研究體系的整體性質就是微分拓撲,其包含兩個核心概念:底流形和纖維叢。流形是歐幾里德空間的一個子集,這個子集不一定是平直的,可以是一個平面、一個球面等幾何形狀。

底流形,顧名思義就相當于我們選取的一個基底空間。纖維,就是定義在基底空間上的可參數化的空間。例如,向量空間等,而纖維叢就是基底空間與纖維空間的乘積空間。例如,二維平面可以看成是兩個一維平面的乘積,圓柱面可以看作是圓圈和一維直線空間的乘積。纖維叢的一個形象比喻就是一把卷發梳:底流形是梳柄,而纖維則是上面的一根根梳齒。

微分拓撲已在物理研究中發揮重要的作用。例如,高能物理中的規范反常和引力反常,凝聚態物理中的整數量子霍爾效應,分數電荷等,都與各種物理空間中的拓撲性質相關。

拿一個二維體系的電子結構舉例:在二維體系中,考慮周期性邊界條件,其動量空間張成了輪胎面狀的布里淵區(底流形),布里淵區內所有占據態的布洛赫波函數以及布里淵區就構成了纖維叢,可以借助微分幾何的概念來刻畫材料電子結構的拓撲性質。

1131ad1a-b3c3-11eb-bf61-12bb97331649.jpg

“拓撲”與磁性的第一次結合是整數量子霍爾效應

1980年,Von Klitzing等發現二維電子氣在極低溫條件下,隨著外加磁場的增強,霍爾電導不再隨磁場連續變化,而是呈現出一個個量子化的平臺,如圖3所示。因此項研究,Von Klitzing獲得了1985年的諾貝爾物理學獎。

在量子霍爾效應體系中,材料的邊界上會形成一些貫穿能隙的邊界態,邊界態的數目對應于陳數(一種拓撲數)。D.Thouless最早利用微分拓撲中的陳數解釋了量子霍爾電導平臺的穩定性,他也因為這一工作獲得了2016年的諾貝爾物理學獎。

11565fa2-b3c3-11eb-bf61-12bb97331649.jpg

從2005年開始,拓撲學的知識在固體物理中得到了廣泛的應用。Kane和 Mele等在研究二維石墨烯時最早提出了“拓撲絕緣體”的概念。二維拓撲絕緣體,又稱量子自旋霍爾效應絕緣體,是一種全新的量子物態,它的體態是絕緣的,但是在邊界上存在拓撲保護的、能夠導電的邊界態。

如圖4所示,量子自旋霍爾邊界態具有重要的“自旋過濾”特性:在邊界上,自旋向上的電子都向右運動,而自旋向下的電子向左傳播,彼此互不干擾,可以有效抑制“背散射”。因此,量子自旋霍爾效應體系在微納尺度是無電阻的理想導體。

“拓撲”與磁性的第二次結合是量子反常霍爾效應的實現

量子反常霍爾效應不同于量子霍爾效應,它的產生不依賴于外加磁場而由材料本身的磁化產生。早在1988年,Haldane就提出了一種在六角晶格中實現這種無外加磁場的量子霍爾效應的理論模型,由此他也分享了2016年的諾貝爾物理學獎。

2013年,薛其坤院士團隊在實驗上首次觀測到了量子反常霍爾效應,該工作獲得了國家自然科學一等獎,其本人也獲得了2020年度的菲列茲·倫敦獎,成為首個獲得這一榮譽的中國科學家。

1181bdb4-b3c3-11eb-bf61-12bb97331649.jpg

2011年,隨著對拓撲絕緣體的深入研究,人們又發現了拓撲半金屬:它的能隙為零,費米面是孤立的點或者閉合的線。拓撲半金屬是不同于拓撲絕緣體的一類新的拓撲量子態。根據節點的簡并狀況及在動量空間中的分布,拓撲半金屬可以細分為外爾半金屬(WSM)、狄拉克半金屬(DSM)和節點線半金屬(NLSM)等。

如圖5所示,前兩種半金屬的費米面是動量空間中幾個孤立的費米點,而NLSM中的費米面是一維的閉合環線。與拓撲絕緣體一樣,拓撲半金屬也有許多新奇的物性,包括動量空間中的磁單極子、費米弧、外爾異常和負磁阻效應等。

118d4a1c-b3c3-11eb-bf61-12bb97331649.jpg

“拓撲”與磁性的第三次結合是磁性拓撲半金屬

2011年,萬賢剛等最早預言了燒綠石結構的反鐵磁處于一種外爾半金屬相。隨后,徐剛等發現了尖晶石結構中鐵磁態的三維拓撲半金屬 HgCr2Se4。自此,越來越多的磁性Weyl半金屬材料相繼提出,包括Heusler化合物、Kagome層狀材料和蜂窩狀晶格材料等。

與此同時,對于磁性Dirac半金屬材料的研究也獲得廣泛關注,包括CuMnAs、EuCd2As2等材料體系被相繼提出。磁性NLSM體系包括層狀的Fe3GeTe2和LaCl等。

這里我們選取EuCd2As2體系作為磁性拓撲半金屬的例子,簡單介紹其新穎的拓撲物性。EuCd2As2是一種具有層間反鐵磁結構的狄拉克半金屬,在費米能級上只存在一對狄拉克點,如圖6所示。

通過調整磁矩方向,在EuCd2As2中還可以實現軸子絕緣體等新奇拓撲物態——在其某些表面上可以打開表面態的能隙,實現半整數量子霍爾效應、拓撲磁電效應、軸子極化激元等物理現象。EuCd2As2的發現為研究拓撲相變和新型反鐵磁拓撲物態提供了一個理想平臺。

11d414ec-b3c3-11eb-bf61-12bb97331649.jpg

相比于非磁拓撲材料,磁性拓撲材料最大的優勢就是通過外加磁場可以有效調控磁性拓撲材料的磁化方向,從而實現不同拓撲態之間的拓撲相變。例如,外加磁場可以實現磁性拓撲半金屬到“量子反常霍爾態”、軸子絕緣體的轉變。

這些拓撲轉變可以巨大地改變材料的物理性質,可以用來設計拓撲電子學器件。除了電學、磁學方面的新奇物性,磁性拓撲材料在光學等其他領域也有應用,包括實現拓撲磁光效應、用于宇宙暗物質探測等。

與拓撲相關的研究還包括高階拓撲絕緣體、非厄米系統中的拓撲態、磁性-超導材料異質結中的拓撲超導態等。這些前沿研究具有廣泛而深遠的戰略意義。其中,拓撲與磁性的結合尤為重要。一方面它可以提升我國的科研創新能力,另一方面相關量子現象的探測和調控研究將為新一代自旋電子器件、量子通信、拓撲量子計算機等領域打下堅實的理論基礎和材料基礎。

來源:《大學科普》“理論物理”科普專題

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 拓撲
    +關注

    關注

    4

    文章

    337

    瀏覽量

    29573
  • 電子學
    +關注

    關注

    4

    文章

    61

    瀏覽量

    12791
  • 絕緣體
    +關注

    關注

    1

    文章

    46

    瀏覽量

    4742

原文標題:“拓撲”與磁性的結合

文章出處:【微信號:cas-ciomp,微信公眾號:中科院長春光機所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    如何利用磁場相機實現先進的磁性微結構分析?

    工業設備的持續微型化過程引發了對高級磁性微結構表征技術的需求,這些技術需結合高分辨率、短測量時間和定量磁場數據。尤其是在磁性設備制造過程中進行在線質量控制時,這一點尤為重要,例如工業定位應用中的
    的頭像 發表于 11-07 08:03 ?203次閱讀
    如何利用磁場相機實現先進的<b class='flag-5'>磁性</b>微結構分析?

    磁性元器件.pdf

    本書試圖在講清工程電磁的最基本概念的基礎上,介紹磁性材料性能和選用以及高頻條件下磁性元件工作的特殊問題、磁性元件設計的一般方法和工藝結構。給初學者初步提供理論依據和經驗
    發表于 10-09 11:12 ?1次下載

    什么是順磁性材料

    磁性材料是指在外磁場作用下,磁化率呈正數的材料。這類材料的磁性相對較弱,但在外磁場移除后,其磁性會逐漸消失。順磁性材料在科學研究和工業應用中都非常重要,例如在磁共振成像(MRI)、
    的頭像 發表于 10-08 18:18 ?735次閱讀

    磁性材料企業半年報亮點紛呈,關注這些領域

    年度報告的陸續披露,磁性材料行業的上半年表現浮出水面。在行業增長與挑戰并存的背景下,磁性材料企業們紛紛亮出了各自的“成績單”。本文將深入剖析這些報告,揭示磁性材料行業發展的新趨勢和企業
    的頭像 發表于 09-23 10:07 ?288次閱讀
    <b class='flag-5'>磁性</b>材料企業半年報亮點紛呈,關注這些領域

    半橋llc諧振拓撲優點缺點是什么

    半橋LLC諧振拓撲是一種在電力電子領域中廣泛使用的高效率、高功率密度的轉換器拓撲結構。它結合了半橋和LLC(諧振轉換器)的特點,適用于高功率應用,如太陽能逆變器、電動汽車充電器、不間斷電源(UPS
    的頭像 發表于 09-06 16:00 ?441次閱讀

    磁性開關可以由什么構成

    磁性開關是一種利用磁場的變化來控制電路通斷的裝置,廣泛應用于工業自動化、安全系統、傳感器等領域。磁性開關的工作原理基于磁鐵與開關之間的相互作用,當磁鐵靠近或遠離開關時,開關會相應地打開或關閉。 磁性
    的頭像 發表于 08-26 15:29 ?346次閱讀

    什么是磁性開關?磁性開關是如何接線的

    磁性開關,又稱為磁控開關或磁力開關,是一種利用磁場原理來控制電路通斷的開關。它廣泛應用于工業自動化、家用電器、汽車電子等領域。磁性開關具有結構簡單、可靠性高、壽命長等優點。 一、磁性開關的工作原理
    的頭像 發表于 08-19 10:33 ?2128次閱讀

    磁性開關串聯接線的方法

    磁性開關,也稱為磁簧開關或磁控開關,是一種利用磁場來控制電路通斷的電子元件。它廣泛應用于各種自動化控制系統、傳感器、安全系統等領域。磁性開關的工作原理是:當磁性物體靠近開關時,磁場作用于開關內部的磁
    的頭像 發表于 08-19 10:11 ?1307次閱讀

    LLC磁性元件設計

    LLC磁性元件設計
    發表于 08-01 14:15 ?1次下載

    LLC諧振變換器拓撲構成與工作原理分析

    。本文將帶大家深入剖析LLC諧振變換器的常見拓撲結構、調制方式以及工作模態。LLC諧振變換器拓撲構成LLC諧振變換器電路拓撲主要包含:開關電路、諧振電路以及整流電路三
    的頭像 發表于 05-24 08:23 ?2197次閱讀
    LLC諧振變換器<b class='flag-5'>拓撲</b>構成與工作原理分析

    中科院合肥研究院拓撲磁結構構筑研究獲新進展

    拓撲磁結構具有獨特的拓撲特性和優越的穩定性,便于電流調控,有潛力成為未來磁電子學器件的核心元件,從而突破傳統磁存儲的局限。早前,該團隊已經成功地通過反轉磁場控制生成多種拓撲荷磁結構,并在手性螺旋
    的頭像 發表于 04-28 16:52 ?710次閱讀

    buck電路的拓撲結構 buck電路臨界條件怎么來的

    的基本原理。Buck電路通過周期性開關控制,將輸入電壓降低為較低的輸出電壓,并在輸出端穩定地提供所需的電力。接著,詳細剖析了Buck電路的拓撲結構,包括主要組成部分——功率開關、電感和濾波電容。 Buck電路的臨界條件 選擇合適的開關頻率 討論如何選擇適當的
    的頭像 發表于 02-14 17:31 ?3417次閱讀

    磁性元器件是什么材料 磁性元器件用途有哪些

    磁性元件是一種以磁性材料為基礎制造的電子元器件,通過其特殊的磁性特性,可在電子電路中起到傳感、存儲、變換等作用。磁性元件的材料基本上由磁性
    的頭像 發表于 01-23 16:54 ?3089次閱讀

    磁環有磁性嗎?條形磁鐵和環形磁鐵哪個磁性

    磁環有磁性嗎?條形磁鐵和環形磁鐵哪個磁性強? 磁環是一種常見的磁鐵形狀,它是由一個環形磁體組成的。磁環在物理世界中有著許多重要的應用,例如電動機、發電機、變壓器等。磁環是通過在一個環狀的磁材料中施加
    的頭像 發表于 01-11 16:38 ?1927次閱讀

    磁性編碼器的工作原理

    磁性編碼器的工作原理? 磁性編碼器是一種常見的測量裝置,用于測量物體的位置和運動。它可以通過檢測磁性材料的變化來進行精確的測量。本文將詳細介紹磁性編碼器的工作原理。
    的頭像 發表于 12-18 14:36 ?1344次閱讀