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广东欢太官方申请退款客服电话
2025-02-25 10:15:56
广东欢太官方申请退款客服电话

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北京时间2月(yue)6日凌晨,复旦大学物理(li)学系资剑教授、石磊教授团队联合河南大学新加(jia)坡南洋理(li)工大学、西班牙(ya)圣赛(sai)瓦斯蒂安国际理(li)论物理(li)中心等研究机构,在Nature(《自然》)发表题(ti)为“Topological water-wave structures manipulating particles(利用水(shui)波拓扑结构操(cao)控粒(li)子)”的研究成果。

此次(ci)科研突破,使水(shui)波成为探(tan)索拓扑物理(li)的全新平台,深化(hua)了学界对经典重力波系统中的矢量特性理(li)解,揭(jie)示其(qi)中自旋轨道耦合和锁定机制,并开辟(pi)水(shui)波力操(cao)控物体运动的研究领域(yu)。

拓扑学是(shi)物理(li)学界普遍(bian)关注的研究方(fang)向。近年来,拓扑效应被逐步引入电磁波、声波及液(ye)体表面(mian)波(水(shui)波)等经典波动体系,成为了基础物理(li)研究与应用技术的全新交汇点。

在传统意义上,水(shui)波被简化(hua)为一种横波,波动中的粒(li)子仅进行上下运动。但这些(xie)粒(li)子除(chu)了进行上下运动,还有更为复杂(za)的椭圆轨迹运动,具(ju)有显著的斯托克斯位移效应和矢量特性。如何控制这些(xie)波动?如何形成特定的拓扑结构并加(jia)以利用?上述问题(ti)是(shi)学界悬而未决的难题(ti)。

复旦大学光子晶体课题(ti)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(ye)体表面(mian)波等领域(yu)的前沿(yan)研究。在简单的三波干(gan)涉(she)场中,资剑团队成功生(sheng)成多种拓扑水(shui)波结构,包括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(bu)水(shui)面(mian)粒(li)子的圆偏振奇点以及莫比乌斯环等,利用液(ye)体表面(mian)波相控阵技术干(gan)涉(she)构造不同阶的贝塞(sai)尔型(xing)水(shui)波涡旋场,观(guan)测(ce)到了位移场高阶相位涡旋以及嵌套斯格明子(如图1所示)。研究成果系统揭(jie)示了拓扑学在水(shui)波体系中的丰富(fu)表现形式,为深入探(tan)讨经典波动体系中的拓扑效应提供(gong)了重要的理(li)论和实(shi)验(yan)依(yi)据。

图1:实(shi)验(yan)上生(sheng)成和观(guan)测(ce)到的拓扑水(shui)波结构

(a)水(shui)波位移场Skyrmions, 自旋密度场Merons和偏振奇点与莫比乌斯环。(b)具(ju)有不同拓扑荷的贝塞(sai)尔型(xing)水(shui)波涡旋,自旋和轨道角动量垂直分量具(ju)有锁定关系。

团队自主开发了一套先进的液(ye)体表面(mian)波实(shi)验(yan)观(guan)测(ce)平台,以及针对液(ye)体表面(mian)波任意调控的相控阵技术。基于这一平台,研究人员可以在液(ye)体表面(mian)波的任何一个(ge)空间位置,精细控制液(ye)体表面(mian)质元的三维运动。团队首次(ci)实(shi)现了包括基于液(ye)体表面(mian)波梯度力的亚波长粒(li)子捕获,由局(ju)部(bu)波动动量驱动的粒(li)子推(tui)进与轨道运动,由局(ju)部(bu)自旋密度引发的粒(li)子自旋运动(如图2所示)等。

图2:拓扑结构水(shui)波粒(li)子操(cao)控实(shi)验(yan):可实(shi)现对悬浮粒(li)子的捕获、轨道和自旋运动,甚至可驱动乒(ping)乓球做轨道运动。

这一突破性成果首次(ci)证明了拓扑水(shui)波场在粒(li)子精准操(cao)控中的应用潜力,揭(jie)示了通过调控波场的拓扑特性,可以实(shi)现粒(li)子更加(jia)稳定且灵活的控制

据了解,团队还计划把前沿(yan)科研成果引入中学课堂。当前团队正在开发相对简化(hua)的、面(mian)向基础教育的实(shi)验(yan)平台,激发学生(sheng)们的探(tan)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(li)概(gai)念,还能够呈现更复杂(za)的相位关系,为课堂带来高质量的实(shi)验(yan)效果。

下一步,团队计划持续优化(hua)实(shi)验(yan)平台,深入研究拓扑水(shui)波结构中更丰富(fu)的物理(li)特性,探(tan)索拓扑水(shui)波在粒(li)子操(cao)控、机器人控制、水(shui)面(mian)漂浮物治理(li)以及水(shui)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(gong)更多理(li)论支持和实(shi)验(yan)依(yi)据。

来源:上海杨浦

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