研究领域
研究方向简介:
约瑟夫森结(JosephsonJunction)中的涡旋特性是近年来凝聚态物理研究中的一个热点。超导体中量子化的涡旋产生是因为磁通进入材料中所导致的,这一现象在材料物性上以及超导器件开发中都起着重要的作用。在高温区域中,涡旋的动力学特征符合经典的原理,在低温区域则表现出来许多量子特性。同样,在超导体中,做环形流动的电流可以产生磁通涡旋。超导体中的涡旋分为两类:一类称为Abrikosov涡旋,在外加磁场大于临届磁场时存在于第二类超导体中。通过热激活,这类涡旋可以在钉扎位置间跳跃从而引起散射和噪音。另外一类称为Josephson涡旋,存在于约瑟夫森结中,这类涡旋在势阱中存在量子化能级,有可能成为未来量子计算中量子比特的候选者。
光学器件以及约瑟夫森器件中的量子隧穿特性研究根据已有的实验事实并结合光与磁场以及电子与磁场相互作用的特点,从量子力学的基本原理出发并利用其它领域例如量子场论、量子多体理论和非线性理论的结果,发展处理光晶格、超导约瑟夫森结中量子隧穿的方法和理论,分别从解析计算和数值模拟两方面同时进行,并密切配合实验,解释实验事实并指导新的实验,不断完善现有理论模型,使这些综合研究结果能对描述材料中量子隧穿物性提供比较可靠的基础,并促进对量子计算、超导和超流的研究。
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