3月28日,記者從南京大學獲悉,該校物理學院杜靈杰教授領銜的國際團隊利用極端條件下的偏振光散射技術,在砷化鎵量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,在世界上首次觀察到引力子激發,即引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。相關研究發表于3月28日的國際學術期刊《自然》。
圓偏振光測量引力子激發。圖片來源:南京大學
研究團隊自主設計、組裝了一臺極低溫強磁場共振非彈性偏振光散射系統。該系統像一個特殊的“望遠鏡”,有兩層樓高,可以在零下273.1攝氏度下,捕捉到最低達10G赫茲的微弱激發現象,并判斷其自旋。
“依靠這一利器,我們在砷化鎵半導體量子阱中成功觀測到分數量子霍爾效應引力子。團隊通過共振非彈性光散射,測量到了最低能量長波集體激發,并通過改變入射和散射光的自旋,觀察到該激發具有自旋2的特性。”杜靈杰說,這些結果從自旋、動量和能量角度充分提供了引力子激發的實驗證據。這些發現,是引力子這一概念被提出以來,首次在實驗上發現具有引力子特征的準粒子。
3月28日,記者從南京大學獲悉,該校物理學院杜靈杰教授領銜的國際團隊利用極端條件下的偏振光散射技術,在砷化鎵量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,在世界上首次觀察到引力子激發,即引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。相關研究發表于3月28日的國際學術期刊《自然》。
圓偏振光測量引力子激發。圖片來源:南京大學
研究團隊自主設計、組裝了一臺極低溫強磁場共振非彈性偏振光散射系統。該系統像一個特殊的“望遠鏡”,有兩層樓高,可以在零下273.1攝氏度下,捕捉到最低達10G赫茲的微弱激發現象,并判斷其自旋。
“依靠這一利器,我們在砷化鎵半導體量子阱中成功觀測到分數量子霍爾效應引力子。團隊通過共振非彈性光散射,測量到了最低能量長波集體激發,并通過改變入射和散射光的自旋,觀察到該激發具有自旋2的特性。”杜靈杰說,這些結果從自旋、動量和能量角度充分提供了引力子激發的實驗證據。這些發現,是引力子這一概念被提出以來,首次在實驗上發現具有引力子特征的準粒子。
本文鏈接:全球首次觀察到引力子激發!中國科學家領銜取得突破性成果http://www.sq15.cn/show-2-4388-0.html
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