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北京时间2月6日凌晨,复(fu)旦大学物理学系(xi)资剑教授、石磊教授团(tuan)队(dui)联合河南大学、新加坡南洋理工大学、西班牙圣赛瓦斯蒂安国际理论物理中心等研究机构,在Nature(《自然》)发表题为“Topological water-wave structures manipulating particles(利用水波拓扑结构操控粒子)”的研究成果。
此次科研突破,使水波成为探索拓扑物理的全新平台,深化了(le)学界对经典重(zhong)力波系(xi)统中的矢量特性理解(jie),揭示其(qi)中自旋轨道耦合和锁定机制,并开辟水波力操控物体运(yun)动的研究领域(yu)。
拓扑学是物理学界普遍关注的研究方向。近年来,拓扑效应被(bei)逐(zhu)步引入电磁波、声波及液体表面波(水波)等经典波动体系(xi),成为了(le)基础物理研究与应用技(ji)术的全新交(jiao)汇点。
在传统意义上(shang),水波被(bei)简化为一(yi)种(zhong)横波,波动中的粒子仅进行上(shang)下(xia)运(yun)动。但这(zhe)些粒子除了(le)进行上(shang)下(xia)运(yun)动,还有更为复(fu)杂的椭圆轨迹运(yun)动,具有显著的斯托克(ke)斯位移效应和矢量特性。如何控制这(zhe)些波动?如何形成特定的拓扑结构并加以利用?上(shang)述问题是学界悬而未决的难题。
复(fu)旦大学光子晶体课题组长期致力于光子晶体、结构色、相控阵天线(xian)、拓扑光学及液体表面波等领域(yu)的前沿(yan)研究。在简单的三波干涉(she)场中,资剑团(tuan)队(dui)成功生成多种(zhong)拓扑水波结构,包括(kuo)位移场中的相位涡旋、Skyrmion晶格、自旋密度场中的Meron晶格、局(ju)部水面粒子的圆偏振奇(qi)点以及莫比乌斯环等,利用液体表面波相控阵技(ji)术干涉(she)构造不同(tong)阶的贝塞(sai)尔型水波涡旋场,观测到了(le)位移场高阶相位涡旋以及嵌套(tao)斯格明子(如图1所示)。研究成果系(xi)统揭示了(le)拓扑学在水波体系(xi)中的丰(feng)富表现形式,为深入探讨经典波动体系(xi)中的拓扑效应提供了(le)重(zhong)要的理论和实验依据。
图1:实验上(shang)生成和观测到的拓扑水波结构
(a)水波位移场Skyrmions, 自旋密度场Merons和偏振奇(qi)点与莫比乌斯环。(b)具有不同(tong)拓扑荷(he)的贝塞(sai)尔型水波涡旋,自旋和轨道角动量垂直分量具有锁定关系(xi)。
团(tuan)队(dui)自主开发了(le)一(yi)套(tao)先进的液体表面波实验观测平台,以及针(zhen)对液体表面波任意调控的相控阵技(ji)术。基于这(zhe)一(yi)平台,研究人员可以在液体表面波的任何一(yi)个空间位置,精细控制液体表面质元(yuan)的三维运(yun)动。团(tuan)队(dui)首次实现了(le)包括(kuo)基于液体表面波梯(ti)度力的亚波长粒子捕获,由局(ju)部波动动量驱动的粒子推进与轨道运(yun)动,由局(ju)部自旋密度引发的粒子自旋运(yun)动(如图2所示)等。
图2:拓扑结构水波粒子操控实验:可实现对悬浮粒子的捕获、轨道和自旋运(yun)动,甚至可驱动乒乓球做轨道运(yun)动。
这(zhe)一(yi)突破性成果首次证明了(le)拓扑水波场在粒子精准操控中的应用潜力,揭示了(le)通(tong)过(guo)调控波场的拓扑特性,可以实现粒子更加稳定且灵活的控制。
据了(le)解(jie),团(tuan)队(dui)还计(ji)划把前沿(yan)科研成果引入中学课堂。当前团(tuan)队(dui)正在开发相对简化的、面向基础教育的实验平台,激发学生们的探索兴趣。该教学平台不仅能涵盖折射、反射和透射等中学物理概念,还能够(gou)呈现更复(fu)杂的相位关系(xi),为课堂带来高质量的实验效果。
下(xia)一(yi)步,团(tuan)队(dui)计(ji)划持续优化实验平台,深入研究拓扑水波结构中更丰(feng)富的物理特性,探索拓扑水波在粒子操控、机器人控制、水面漂浮物治理以及水能利用等领域(yu)的潜在应用,并为光学、声学等学科中的拓扑结构波研究提供更多理论支持和实验依据。
来源:上(shang)海杨浦