从光谱学到打击犯罪:舰队校友希尔帕·桑拉尼博士
前弗利特/斯威本研究所研究员,现就职于澳新银行金融犯罪管理将从物理学中学到的技能应用于打击金融犯罪嗨弗利特,我是希尔帕·桑拉尼。在FLEET,我是斯威本科技大学Jeff Davis教授的研究员,为期1.5年(2017-2018年),使用相干多维光谱(CMDS)来研究二维电子气体系统的新型Floquet态和…
国际妇女节偏见打破者:帕特贾丽·奥卡拉斯林诺特
国际妇女节偏见打破者:Maedehsadat Mousavi
键合练习:量化双激子结合能
斯威本科技大学(Swinburne University of Technology)进行的一项罕见的光谱技术直接量化了将两个激子结合在一起所需的能量,首次提供了WS2中双激子结合能的直接测量。除了改善我们的基本……
新南威尔士大学研究量子设备的暑期学生
悉尼量子学院的一组本科生最近在新南威尔士大学亚历克斯·汉密尔顿的QED小组完成了夏季学期,他们在与FLEET和QED研究人员一起工作时获得了量子设备的实际经验。在为期六周的实习过程中,学生们追求个人项目,培养设备制造和实验过程的技能。新南威尔士大学物理量子电子设备小组调查…
超流体为研究湍流提供了新的视角
首次发表于EQUS: ARC工程量子系统卓越中心在一种被称为超流体的奇异液体中合并形成大漩涡,类似于气旋在湍流大气中形成的方式。这项新研究由昆士兰大学、EQUS和FLEET的一个团队进行,对超流体的新兴技术应用非常重要,例如…
液态金属,表面图案,三国演义
“久别的人,必须团结;长团结,必有分裂。一直都是这样。”中国伟大的历史小说《三国演义》的开篇几句就将其复杂而壮观的故事浓缩成一个连贯的模式,即在动荡的战争年代,权力集团周期性地分裂和联合。一个好的哲学或定理具有普遍的含义。现在,出版了…
超越科幻:在没有接触的情况下操纵液态金属
在一项具有里程碑意义的发现中,卧龙岗舰队大学(UOW)的研究人员实现了液态金属的非接触操作。这些金属可以被控制向任何方向移动,并通过使用小电压和磁铁被操纵成独特的悬浮形状,如环形和方形。所用的液态金属是镓铟锡合金。
Top FLEET将于2021年上线
2021年,FLEET的哪些内容引起了数字世界的关注?FLEET的数字存在横跨几个社交媒体平台,FLEET研究博客,以及外部网站上的帖子,如Phys.org, Eurekalert, Science Daily, Nanowerk, Materials Australia, New Electronics, Semiconductor Digest和AZO Materials。•YouTube上沃尔夫冈·凯特勒关于舰队的演讲……
他们现在在哪里?舰队校友卡洛斯库恩
解决复杂问题,数据分析以帮助决策,并推广:从冷原子研究到国防工业咨询,来自FLEET的前同事!我是卡洛斯·库恩。在FLEET,我是斯威本科技大学量子与光学科学中心Chris Vale教授指导下的博士后研究员,在那里我们研究了非平衡和拓扑现象……
他们现在在哪里?后舰队生活:杰西·a·维特库斯博士
找工作,在行业工作,并保持专注于前进的道路Hi FLEET,我是Jesse vitkus。我是Jared H. Cole教授的博士生,使用非平衡格林函数(NEGF)方法研究新的传输问题。毕业后,我为他研究了类似的问题,直到我离开他,在HQS量子模拟公司开始了我现在的工作。...
在超流体薄膜中捕获涡流
昆士兰大学的物理学家已经阐明了微小漩涡(漩涡)是如何在超流体中粘在障碍物上的。超流体是一种量子物质,可以在没有粘性的情况下流动,因此不会因为摩擦而减速。超流体的第二个定义特征是,它们只支持量子化旋转——涡旋只能有强度地旋转……
FLEET2021:在线、虚拟和面对面
FLEET的年度研讨会是我们每年聚集在一起,分享研究成果和进展的重要机会。FLEET2021是一场“混合”活动——在可能的情况下,有在线演讲和海报,也有亲自采访——这是一个受欢迎的机会,可以庆祝艰难的一年的生存,通过简短的研究更新和亮点相互激励,并赶上……
拓扑晶体管的负电容可以减少计算不可持续的能量负载
澳大利亚研究人员发现,负电容可以降低电子和计算领域的能源消耗,这占全球电力需求的8%。ARC未来低能电子技术卓越中心(FLEET)内四所大学的研究人员应用负电容使拓扑晶体管在较低电压下开关,有可能将能量损失减少10倍……
用光谱学探测量子气体(自然评论)
《自然物理》12月版致力于超冷量子技术,包括FLEET的Chris Vale (Swinburne)和麻省理工学院的Martin Zwierlein对量子气体光谱探测器的综述。超冷气体是精确多体物理学的实验室,提供了对集体量子现象的丰富见解,对核和凝聚态物理学有直接影响。光谱技术可以探测…
损失并不总是坏事:从损失中获得拓扑
由混合光物质粒子的损耗产生拓扑结构激子-极化子系统中新的非厄米拓扑不变量的观察粒子的损耗可以导致正的、鲁棒的效应。一项国际合作展示了一种由混合光物质粒子损失产生的新型拓扑结构,引入了一种新的途径来诱导传统拓扑材料固有的高度珍视的效应,这可能会彻底改变电子学。雷竞技苹果版领导……
学生证实FLEET未来计算单元的好处
调查和学生访谈证实了未来计算单元在鼓励女孩/其他学生学习物理方面的成功。在过去的三年中,FLEET与约翰莫纳什科学学院(JMSS)合作,帮助90名10年级学生学习“未来电子”单元。除了涵盖半导体,摩尔定律和计算,该课程还介绍了直观的量子物理……
Kourosh Kalantar-zadeh前1%
FLEET首席研究员Kourosh Kalantar-zadeh教授连续第四年在他的领域(交叉领域)被引用排名前1%。科睿唯安分析公司根据引用量列出了最具影响力的研究人员。该引文确定了有影响力的研究人员,由他们在全球范围内的同行决定——那些一直以……形式赢得认可的人。
不再有活动部件:液态金属启用的化学反应堆
液态金属机器可以解决连续流反应器的维护问题。在室温下呈液态的金属,如镓及其合金,由于其独特的电学、热学和流体特性,是极具吸引力的材料。在今天发表的一项研究中,悉尼新南威尔士大学领导的一个研究小组表明,液态金属可以为制药和化学…
鱼和鱼兼得:双重剂量诱导磁性,同时加强拓扑绝缘体中的电子量子振荡
在双磁离子掺杂的Bi2Se3拓扑绝缘体中利用大量狄拉克费米子,在整体中表现出极强的量子振荡。双掺杂引起拓扑表面态的间隙。wollongong大学领导的团队在三个FLEET节点上结合了两种传统的半导体掺杂方法,在拓扑绝缘体铋硒化物(Bi2Se3)中实现了新的效率,使用了两种掺杂元素:钐(Sm)…
欢迎Simon Granville (MacDiarmid)新的舰队合作伙伴调查员
欢迎来到FLEET的长期合作伙伴Simon Granville博士,他将于本月加入该中心,成为合作研究员。Simon是FLEET的合作组织MacDiarmid先进材料和纳米技术研究所的首席研究员,在那里他领导了该研究所的未来计算项目,通过超导和拓扑控制电子传输和自旋。作为罗宾逊的高级科学家…
有史以来最薄的x射线探测器打破了世界纪录
这种新型x射线探测器灵敏度高,反应时间快,厚度不到10纳米,有可能实现细胞生物学的实时成像。激子科学(Exciton Science)和FLEET研究人员使用单硫化锡(SnS)纳米片制造出有史以来最薄的x射线探测器,有可能实现细胞生物学的实时成像。x射线探测器是允许……
为未来的自旋电子学量化WTe2中的自旋
本周发表的一项由rmit领导的国际合作,在量子自旋霍尔绝缘体中观察到大的平面内各向异性磁电阻(AMR),并且边缘状态的自旋量化轴可以很好地定义。...
FLEET的新多元化奖学金
多元化的团队在科学上做得更好。为了最大限度地提高我们研究团队的效率,并提高澳大利亚科学的多样性,FLEET在现有的FLEET女性奖学金中增加了一个新的多样性类别,向来自澳大利亚STEM中代表性不足群体的更广泛的申请人开放。舰队奖学金的多样性向任何团体的个人开放…




























