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北京时间2月6日凌晨,复(fu)旦大(da)学(xue)物理学(xue)系资剑教(jiao)授、石磊教(jiao)授团队联合河南(nan)大(da)学(xue)、新加坡南(nan)洋理工大(da)学(xue)、西班牙圣赛瓦斯蒂安国际理论(lun)物理中心等研究机构,在Nature(《自然》)发表(biao)题为“Topological water-wave structures manipulating particles(利用水波拓扑(pu)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(pu)物理的全新平台,深化了学(xue)界对经典重力波系统中的矢(shi)量(liang)特性(xing)理解,揭(jie)示其中自旋轨(gui)道耦合和锁(suo)定机制,并开辟水波力操控物体运动的研究领域。
拓扑(pu)学(xue)是(shi)物理学(xue)界普(pu)遍关注的研究方向。近年来,拓扑(pu)效应被逐步引入电(dian)磁波、声波及液体表(biao)面波(水波)等经典波动体系,成为了基础物理研究与应用技术的全新交汇点。
在传统意义上,水波被简化为一种横波,波动中的粒子仅进行上下运动。但这些粒子除了进行上下运动,还有更为复(fu)杂的椭圆轨(gui)迹运动,具有显著的斯托克斯位移效应和矢(shi)量(liang)特性(xing)。如何控制这些波动?如何形成特定的拓扑(pu)结构并加以利用?上述问题是(shi)学(xue)界悬而未(wei)决的难题。
复(fu)旦大(da)学(xue)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(pu)光学(xue)及液体表(biao)面波等领域的前沿研究。在简单的三波干涉场中,资剑团队成功生成多种拓扑(pu)水波结构,包括位移场中的相位涡(wo)旋、Skyrmion晶格、自旋密度场中的Meron晶格、局部水面粒子的圆偏振奇点以及莫比乌(wu)斯环(huan)等,利用液体表(biao)面波相控阵技术干涉构造不(bu)同(tong)阶的贝塞(sai)尔(er)型水波涡(wo)旋场,观测到了位移场高阶相位涡(wo)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(pu)学(xue)在水波体系中的丰富表(biao)现形式,为深入探讨经典波动体系中的拓扑(pu)效应提供(gong)了重要的理论(lun)和实验依据。
图1:实验上生成和观测到的拓扑(pu)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(wu)斯环(huan)。(b)具有不(bu)同(tong)拓扑(pu)荷的贝塞(sai)尔(er)型水波涡(wo)旋,自旋和轨(gui)道角动量(liang)垂直分(fen)量(liang)具有锁(suo)定关系。
团队自主开发了一套先进的液体表(biao)面波实验观测平台,以及针(zhen)对液体表(biao)面波任意调控的相控阵技术。基于这一平台,研究人员可以在液体表(biao)面波的任何一个空间位置,精(jing)细控制液体表(biao)面质元的三维运动。团队首(shou)次实现了包括基于液体表(biao)面波梯度力的亚波长粒子捕获,由局部波动动量(liang)驱动的粒子推(tui)进与轨(gui)道运动,由局部自旋密度引发的粒子自旋运动(如图2所示)等。
图2:拓扑(pu)结构水波粒子操控实验:可实现对悬浮粒子的捕获、轨(gui)道和自旋运动,甚至可驱动乒乓球做(zuo)轨(gui)道运动。
这一突破性(xing)成果首(shou)次证明了拓扑(pu)水波场在粒子精(jing)准操控中的应用潜(qian)力,揭(jie)示了通过调控波场的拓扑(pu)特性(xing),可以实现粒子更加稳定且(qie)灵活的控制。
据了解,团队还计划把(ba)前沿科研成果引入中学(xue)课堂。当前团队正在开发相对简化的、面向基础教(jiao)育的实验平台,激发学(xue)生们的探索兴(xing)趣。该教(jiao)学(xue)平台不(bu)仅能涵盖折射、反射和透射等中学(xue)物理概念,还能够呈现更复(fu)杂的相位关系,为课堂带来高质量(liang)的实验效果。
下一步,团队计划持续优化实验平台,深入研究拓扑(pu)水波结构中更丰富的物理特性(xing),探索拓扑(pu)水波在粒子操控、机器(qi)人控制、水面漂浮物治理以及水能利用等领域的潜(qian)在应用,并为光学(xue)、声学(xue)等学(xue)科中的拓扑(pu)结构波研究提供(gong)更多理论(lun)支持和实验依据。
来源:上海杨浦(pu)