超冷極性分子、不平衡拓?fù)湎到y(tǒng)、量子微波光子學(xué)、鐵電斯格明子 | 本周物理講座
超冷極性分子、不平衡拓?fù)湎到y(tǒng)、量子微波光子學(xué)、鐵電斯格明子 | 本周物理講座
1 Understanding and controlling the loss of ultracold polar molecules
報告人:Dajun Wang,The Chinese University of Hong Kong
時間:2月7日(周二)15:00
單位:中科院理論物理所
地點(diǎn):南樓6620
摘要:
In recent years, the research direction of ultracold polar molecules has become one of the most actively studied in AMO physics. However, the loss observed for molecules with and without chemical reaction channels has been a major hurdle for further advancing the field. In this talk, I will review this issue and give our partial understanding to it together with the remaining question marks. I will also discuss ways to suppress the loss for a long-lived sample by showing some of our recent results.
2 Anomalous dynamics and associated phenomena in topological systems out of equilibrium
報告人: 孫孝奇,University of Illinois at Urbana-Champaign
時間:2月8日(周三)9:00
單位:清華大學(xué)物理系
騰訊會議ID:653-214-168
摘要:
In 1981, Nielsen and Ninomiya proved that chiral modes cannot emerge from a static lattice system without partners of opposite chirality. Even though the theorem was originally proved in the context of simulating weak interactions on a lattice, it is far more general and has profound implications across a broad range of problems. I will argue that non-equilibrium setup is necessary to circumvent the theorem and generate new topological phenomena in local lattice systems. Especially, I will discuss schemes to realize anomalous chiral dynamics and highlight the associated topological responses in periodically driven systems and non-Hermitian systems. In addition, I will further discuss a recent generalization of chirality that only exists in non-relativistic systems in two spatial dimensions and its experimental realization in topolectric circuits.
報告人簡介:
3 PostPandemic Tool for Quantum Materials and vice-versa
報告人: Prof. Kenneth Burch,Boston College
時間:2月9日(周四)10:00
單位:中科院物理所
騰訊會議:316-639-390
摘要:
Raman scattering, invented at the end of the last pandemic, can provide a wealth of information on the fractional, magnetic, lattice and charge excitations at the heart of quantum materials and devices. I will first discuss how Raman provides direct evidence for coupled phonon-electron fluids in topological semimetals, helping to explain their remarkable transport mobilities. Next I will discuss our recent discovery of the Axial Higgs Mode from the combination of quantum geometry and strong correlations in a topological semimetal. This demonstrates the power of Raman to reveal the vector properties of a low energy mode, heralds the discovery of the first unconventional charge density wave and multi-component symmetry breaking transition. Time permitting I will discuss our efforts to use quantum materials in nano devices, including modulation doping with RuCl3 and biosensing with graphene.
報告人簡介:
4 面向超導(dǎo)量子網(wǎng)絡(luò)的量子微波光子學(xué)
報告人:邱柳,奧地利科學(xué)與技術(shù)研究所
時間:2月9日(周四)15:30
單位:深圳量子科學(xué)與工程研究院
會議 鏈接: https://www.koushare.com/lives/room/284428
摘要: 過去的幾十年里,量子科學(xué)與技術(shù)在不同的體系中得到飛速的發(fā)展,包括原子,離子以及超導(dǎo)量子電路。量子光學(xué)網(wǎng)絡(luò)在量子通信,量子計(jì)算和量子測量等方向有著很多潛在應(yīng)用。這其中,因?yàn)楣馀c微波巨大的頻率差異,微波超導(dǎo)電路的光量子網(wǎng)絡(luò),面臨著很多挑戰(zhàn)。本報告將介紹超導(dǎo)量子光學(xué)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展,以及一個嶄新的學(xué)科方向 – 量子微波光子學(xué)。報告將展開介紹基于量子電光系統(tǒng)的一系列工作,包括光與微波的量子轉(zhuǎn)換,超導(dǎo)電路的光學(xué)相干控制和讀取,以及光與微波的量子糾纏。
報告人簡介 : 邱柳,博士后研究員, 奧地利科學(xué)與技術(shù)研究所,長期從事量子光子學(xué)的研究,包括量子測量,量子光力學(xué),量子微波光子學(xué),以及硅基光子學(xué)。2020年于瑞士洛桑聯(lián)邦理工(EPFL)Prof. Tobias Kippenberg組獲得物理學(xué)博士學(xué)位。在量子光力學(xué)領(lǐng)域,對光力晶體的標(biāo)準(zhǔn)量子極限下量子測量做出過系統(tǒng)性的工作,包括激光冷卻,量子非破壞性測量,量子壓縮,量子反饋以及Floquet調(diào)制。目前主要研究方向包括量子微波光子學(xué),以及超導(dǎo)量子光學(xué)網(wǎng)絡(luò)。
5 Stress Driven Phase Transformations in Strong Metals
報告人: David J. Srolovitz,香港大學(xué)
時間: 2月10日( 周 五) 15:00
單位:Materials Futures
會議鏈接: https://www.koushare.com/live?s/room/844889
摘要:
Phase transformations may be driven by the application of stresses in many materials; this has been especially well-documented for pressure driven transformations. Recent advances in strengthening metals allow for the application of very large shear stresses as well – opening up vast new regions of stress space. This means that the stress space is six-dimensional (rather than one for pressure) and that phase transformations depend upon crystal/grain orientation. We propose a novel approach for predicting the role of the entire stress tensor on phase transformations in grains of all orientations in any material. This multiscale approach is density functional theory based and guided by nonlinear elasticity. We focus on stress tensor-dependent phase transformations in iron at high pressure and ultra-fine grained nickel and titanium. The results are quantitatively consistent with a range of experimental observations in these disparate systems. This approach enables the balanced design of high strength-high ductility materials.
報告人簡介:
6 鐵電斯格明子的相場模擬
報告人:洪子健,浙江大學(xué)
時間:2月10日(周五) 15:30
單位:Materials Futures
會議鏈接: https://www.koushare.com/live?s/room/844889
摘要:
斯格明子是一類具有拓?fù)浔Wo(hù)性(拓?fù)潆姾蔀椤?)的準(zhǔn)粒子,近年來在凝聚態(tài)物理領(lǐng)域獲得廣泛關(guān)注。在鐵磁材料中,斯格明子的形成通常需要借助D-M相互作用。而在低維鐵電材料中,最近發(fā)現(xiàn)通過引入彈性能、電能和尺度效應(yīng)的相互競爭,可以形成穩(wěn)定的鐵電斯格明子。然而,鐵電斯格明子在外場作用下的動力學(xué)過程尚不明晰。相場模擬是一種介觀尺度的模擬方法,被廣泛應(yīng)用于預(yù)測鐵電疇結(jié)構(gòu)及其在外場作用下的響應(yīng)。在這次報告中介紹本課題組通過相場模擬預(yù)測鐵電斯格明子拓?fù)湎嘧兊囊恍┳钚逻M(jìn)展,特別是它在力、電等外場耦合作用下的拓?fù)渥儞Q與操控。研究表明,在不同外場的作用下,鐵電斯格明子展現(xiàn)出了截然不同的翻轉(zhuǎn)路徑,并生成了許多奇異的新型拓?fù)湎?。這些研究展現(xiàn)了鐵電拓?fù)鋵W(xué)豐富的物理內(nèi)涵,并為鐵電斯格明子等拓?fù)湎嗟奈磥砥骷?yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
報告人簡介:
7 微腔極化激元的自旋光子學(xué)
報告人:李峰,西安交通大學(xué)
時間:2月13日(下周一)14:00
主辦:深圳量子科學(xué)與工程研究院
會議鏈接: https://www.koushare.co?m/lives/room/039817
摘要:
微腔激子極化激元(exciton-polariton)是一種半光半物質(zhì)的準(zhǔn)粒子,由光學(xué)微腔中的光子與腔內(nèi)發(fā)光材料中的激子通過強(qiáng)耦合作用形成。本報告中,我將簡述微腔激子極化激元的基本概念及其自旋光子學(xué)(spinoptronics)相關(guān)研究概況,并重點(diǎn)介紹近年來我們在此研究領(lǐng)域的一系列工作,包括圓形勢阱中極化激元凝聚的自旋渦旋態(tài)與斯格明子態(tài)、微腔與偏振各向異性激子材料相結(jié)合產(chǎn)生的宏觀旋光性,以及在此基礎(chǔ)上觀測到的非平庸拓?fù)淠芄?、極化激元能帶上的非厄米奇異點(diǎn)與發(fā)散量子度規(guī)等有趣現(xiàn)象。微腔自旋光子學(xué)對于實(shí)現(xiàn)光子芯片上以手性為基礎(chǔ)的各類拓?fù)涔庾訉W(xué)效應(yīng),具有重要的意義。
報告人簡介:
李峰,西安交通大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,西安交通大學(xué)電信學(xué)部寬禁帶半導(dǎo)體與量子器件研究所副所長,2008年至2017年先后在加拿大麥吉爾大學(xué)、法國國家科研中心、英國謝菲爾德大學(xué)學(xué)習(xí)和工作,入選國家級青年人才項(xiàng)目。主要研究方向?yàn)楣鈱W(xué)微腔及光學(xué)微納結(jié)構(gòu)中的光與物質(zhì)相互作用、自旋軌道耦合、拓?fù)?、量子效?yīng)及其應(yīng)用等。在國際頂級期刊Physical Review Letters, Nature Communications, Light:Science&Applications, ACS Nano, Optica 等發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇,主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目兩項(xiàng),陜西省科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人。
8 基于光頻梳的量子提升測量
報告人:蔡寅,西安交通大學(xué)
時間:2月13日(下周一)14:30
主辦:深圳量子科學(xué)與工程研究院
會議鏈接: https://www.koushare.co?m/lives/room/039817
摘要:
Measuring the spectral properties of an optical frequency comb is among the most fundamental tasks of precision metrology. In contrast to general single-parameter measurement schemes, we demonstrate here single shot multi-parameter estimation of an optical frequency comb at and beyond the standard quantum limit. The mean energy and the central frequency as well as the spectral bandwidth of ultrafast pulses are simultaneously determined with a multi-pixel spectrally resolved (MPSR) apparatus, without changing the photonics architecture. Moreover, using a quantum frequency comb that intrinsically consists of multiple squeezed states in a family of Hermite–Gaussian spectral/temporal modes, the signal-to-noise ratios of the multiple spectral parameters estimation can surpass the standard quantum limit. Combining our multi-pixel detection scheme and the multimode entangled resource could find applications in ultrafast quantum metrology and multimode quantum information processing.
報告人簡介:
蔡寅,特聘研究員, 西安交通大學(xué),2016年于法國巴黎高等師范學(xué)校LKB實(shí)驗(yàn)室獲物理學(xué)博士。2018年起任西安交通大學(xué)電信學(xué)部特聘研究員、博士生導(dǎo)師。長期從事量子光學(xué)與量子信息的研究,在量子糾纏網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建及量子信息應(yīng)用方面做了系統(tǒng)性的研究工作,特別是基于量子光頻梳及原子非線性的多模量子糾纏網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、調(diào)控及應(yīng)用。近年來,主持國家自然基金2項(xiàng),在Nature Communications, Physical Review Letters, npj Quantum Information等期刊發(fā)表多篇論文。
封面圖片: Christoph Hofmann/MCQST Cluster
更多報告信息: 中國物理學(xué)會期刊網(wǎng)學(xué)術(shù)講座列表
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