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北京时间2月6日凌(ling)晨,复旦(dan)大学物理学系资剑(jian)教授、石磊教授团队联(lian)合河南(nan)大学、新加坡南(nan)洋理工(gong)大学、西班牙圣赛瓦(wa)斯蒂安国际理论物理中(zhong)心(xin)等研究机构,在Nature(《自然》)发表题(ti)为“Topological water-wave structures manipulating particles(利用水波拓(tuo)扑结构操控粒子)”的(de)研究成果。
此次科研突破,使水波成为探索拓(tuo)扑物理的(de)全新平(ping)台,深化了(le)学界对经典(dian)重力波系统中(zhong)的(de)矢量(liang)特性理解,揭示其中(zhong)自旋轨道耦合和锁(suo)定机制,并开辟水波力操控物体运动的(de)研究领(ling)域(yu)。
拓(tuo)扑学是物理学界普遍关注的(de)研究方向。近年来,拓(tuo)扑效(xiao)应被逐步引入电磁(ci)波、声波及液(ye)体表面波(水波)等经典(dian)波动体系,成为了(le)基础物理研究与应用技术的(de)全新交(jiao)汇点。
在传统意(yi)义(yi)上,水波被简化为一种横波,波动中(zhong)的(de)粒子仅进行上下运动。但这些粒子除了(le)进行上下运动,还有更为复杂的(de)椭圆轨迹运动,具有显著的(de)斯托克(ke)斯位移效(xiao)应和矢量(liang)特性。如何控制这些波动?如何形成特定的(de)拓(tuo)扑结构并加以利用?上述问题(ti)是学界悬而未决的(de)难(nan)题(ti)。
复旦(dan)大学光子晶体课题(ti)组(zu)长期致力于光子晶体、结构色、相(xiang)控阵天线、拓(tuo)扑光学及液(ye)体表面波等领(ling)域(yu)的(de)前沿研究。在简单的(de)三波干(gan)涉场中(zhong),资剑(jian)团队成功生成多种拓(tuo)扑水波结构,包括位移场中(zhong)的(de)相(xiang)位涡旋、Skyrmion晶格(ge)、自旋密度场中(zhong)的(de)Meron晶格(ge)、局部水面粒子的(de)圆偏振奇点以及莫比乌斯环等,利用液(ye)体表面波相(xiang)控阵技术干(gan)涉构造不同阶(jie)的(de)贝塞尔(er)型水波涡旋场,观测(ce)到了(le)位移场高阶(jie)相(xiang)位涡旋以及嵌(qian)套斯格(ge)明子(如图(tu)1所示)。研究成果系统揭示了(le)拓(tuo)扑学在水波体系中(zhong)的(de)丰富表现形式,为深入探讨经典(dian)波动体系中(zhong)的(de)拓(tuo)扑效(xiao)应提供了(le)重要的(de)理论和实验依据。
图(tu)1:实验上生成和观测(ce)到的(de)拓(tuo)扑水波结构
(a)水波位移场Skyrmions, 自旋密度场Merons和偏振奇点与莫比乌斯环。(b)具有不同拓(tuo)扑荷的(de)贝塞尔(er)型水波涡旋,自旋和轨道角动量(liang)垂直分量(liang)具有锁(suo)定关系。
团队自主开发了(le)一套先进的(de)液(ye)体表面波实验观测(ce)平(ping)台,以及针对液(ye)体表面波任意(yi)调(diao)控的(de)相(xiang)控阵技术。基于这一平(ping)台,研究人员可以在液(ye)体表面波的(de)任何一个空间位置,精细控制液(ye)体表面质元(yuan)的(de)三维运动。团队首次实现了(le)包括基于液(ye)体表面波梯(ti)度力的(de)亚波长粒子捕获(huo),由局部波动动量(liang)驱动的(de)粒子推(tui)进与轨道运动,由局部自旋密度引发的(de)粒子自旋运动(如图(tu)2所示)等。
图(tu)2:拓(tuo)扑结构水波粒子操控实验:可实现对悬浮(fu)粒子的(de)捕获(huo)、轨道和自旋运动,甚至可驱动乒乓球做轨道运动。
这一突破性成果首次证明了(le)拓(tuo)扑水波场在粒子精准操控中(zhong)的(de)应用潜力,揭示了(le)通过调(diao)控波场的(de)拓(tuo)扑特性,可以实现粒子更加稳定且灵活的(de)控制。
据了(le)解,团队还计划(hua)把前沿科研成果引入中(zhong)学课堂。当前团队正在开发相(xiang)对简化的(de)、面向基础教育的(de)实验平(ping)台,激(ji)发学生们的(de)探索兴趣。该教学平(ping)台不仅能涵盖折射、反(fan)射和透射等中(zhong)学物理概念,还能够呈现更复杂的(de)相(xiang)位关系,为课堂带来高质量(liang)的(de)实验效(xiao)果。
下一步,团队计划(hua)持(chi)续优(you)化实验平(ping)台,深入研究拓(tuo)扑水波结构中(zhong)更丰富的(de)物理特性,探索拓(tuo)扑水波在粒子操控、机器人控制、水面漂浮(fu)物治理以及水能利用等领(ling)域(yu)的(de)潜在应用,并为光学、声学等学科中(zhong)的(de)拓(tuo)扑结构波研究提供更多理论支持(chi)和实验依据。
来源:上海杨浦