电子海洋中的一滴:理解费米极化子及其相互作用

相空间填充驱动新的光学选择规则,其中激子竞争相同的电子识别一种新的,合作结合的激子-激子-电子态最近澳大利亚领导的研究提供了世界上第一个测量费米极化子之间的相互作用在一个原子薄的2D半导体。利用超快光谱技术探测复杂的量子材料。...

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美澳凝聚态/冷原子座谈会系列

虽然2019冠状病毒病暂时中断了传统上激发和推动国际研究合作的访问,但我们继续寻找新的联系方式。由美国和澳大利亚研究人员进行的28场系列演讲展示了凝聚态和冷原子物理学的新发展,丰富了两个物理学社区之间的联系。美澳跨太平洋学术讨论会|面向所有人开放。即将到来的……

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……

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……

为FLEET的Mitko Oldfield在国际视觉化你的论文欢呼

FLEET的Mitko Oldfield正在参加国际可视化论文比赛。今天(10月14日)下午4:30 (AEDST)他们宣布了获胜者,你可以在线观看该活动。Mitko上个月赢得了莫纳什大学可视化论文比赛,现在正在与来自世界各地25所参赛大学的决赛选手竞争。可视化你的论文比赛提供了一个…
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3MT视频解释器

用极化子超流体、巧克力棒、超高速激光脉冲和混乱园艺来应对下一次气候危机……FLEET的Rishabh Mishra (Swinburne)、Mitko Oldfield和Alex Nguyen(均来自莫纳什大学)最近记录了他们博士研究的解释,并提交给2021年全国三分钟论文比赛。Mitko Oldfield(物理和天文学院)解释了他对极化超流体的研究,与…

恭喜Meera Parish和Agustin Schiffrin

祝贺FLEET的两位首席研究员,他们的贡献最近得到了莫纳什大学物理和天文学院的认可:Meera Parish晋升为正教授Agustin Schiffrin晋升为副教授Meera Parish教授(右)是一位理论物理学家,他发展了横跨电子空穴系统和超冷原子气体的多体理论。她是ARC未来研究员…

有创意的在线实验室演示维持着国际合作

在Covid-19仍然阻止国际实验室内部访问的情况下,全球研究合作如何运作?最近的一次FLEET合作找到了一个创造性的解决方案,在两大洲的多所大学进行了新的量子技术的实验室演示。FLEET的Matthias Wurdack (ANU)和Semonti Bhattacharyya (Monash)能够与FLEET PI Jim Hone(哥伦比亚大学)纽约实验室的研究人员进行磋商,…

澳大利亚皇家墨尔本理工学院、新南威尔士大学、澳大利亚国立大学舰队荣誉学生中的女性

请欢迎FLEET的三位新的女性荣誉学生:Kyla Rutherford (RMIT)、Olivia Kong(新南威尔士大学)、Robin Hu(澳大利亚国立大学)Kyla、Olivia和Robin都获得了FLEET荣誉奖学金,该奖学金颁发给在FLEET做荣誉研究项目的优秀学生。Kyla Rutherford将与RMIT的Jared Cole合作,以了解运输特性。

晃动光和物质的量子流体来探测超流体

由光和物质组成的量子流体的“晃动”揭示了超流体的特性。澳大利亚领导的一个物理学家团队成功地在一个由遏制激光形成的“桶”中创造了晃动的量子液体。“这些量子流体预计会像海洋一样波浪起伏,但捕捉海浪的清晰照片是一项实验挑战,”首席作者Eliezer博士说。

科学家为脆弱的量子技术制造盔甲

一个国际科学家团队为极其脆弱的量子系统发明了相当于防弹衣的材料,这将使量子系统足够坚固,可以用作新一代低能电子产品的基础。科学家们将液态金属镓液滴轻轻挤压到材料上,并在材料上涂上氧化镓,从而将这种盔甲应用到材料上。保护至关重要……

恭喜马提亚·沃达克

祝贺澳大利亚国立大学的Matthias Wurdack本月凭借“在原子薄半导体中使用激子-极化超流体实现未来低能晶体管技术”的演讲获得AIP新南威尔士州研究生奖。马提亚斯获得了2020年AIP水晶研究生雕像,以及澳大利亚物理研究所颁发的500美元奖金。澳大利亚物理研究所新南威尔士州分会与…

来自堆叠二维材料的厨房温度超电流

一堆二维材料能在极暖的温度下产生超电流吗?这在家庭厨房里很容易实现吗?今年8月发表的一项国际研究开辟了一条通往高温超电流的新途径,其温度与厨房冰箱内的温度一样“温暖”。最终目标是在合理的温度下实现超导性(即电流没有任何能量损失到电阻)。

超流体中出现旋涡帽

澳大利亚领导的一项研究为旋转超流体的行为提供了新的见解。超流体的一个决定性特征是它们表现出量化涡——它们只能以一个、两个或另一个整数的旋转量旋转。尽管这与经典流体的关键不同,在经典流体中,漩涡可以以任何强度旋转,但其集体动力学的许多特征……

新的有机材料解锁更快,更灵活的电子设备在澳大利亚国立大学

由于澳大利亚大学(ANU)科学家领导的一项新研究,由一种轻薄、可弯曲、更强大的有机材料制成的手机和其他电子设备现在离实现这一目标又近了一步。首席研究员Ankur Sharma博士和副教授Larry Lu说,这将有助于创造下一代超高速电子芯片,它有望比我们目前使用的电子芯片快得多。“传统设备运行……

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研究主题二虚拟车间

上周,由澳大利亚国立大学研究员Maciej Pieczarka和Eliezer Estrecho组织的为期两天的直播研讨会将来自FLEET的30名研究人员聚集在一起。FLEET的第二个研究主题是使用一种被称为超流体的量子态来实现电流流动,同时将浪费的能量耗散最小化。在超流体中,量子统计禁止散射,所有粒子都以…

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量子杂质理论在光量子流体中的应用

莫纳什大学领导的一项研究开发了一种新的方法,可以直接观察超越经典理论的激子-极化系统中的相关多体状态。这项研究扩展了量子杂质理论的使用,目前对冷原子物理学界有重大兴趣,并将引发未来的实验,证明微腔极化激元的多体量子相关性。“激子-极化激元提供了一个游乐场…

在光和物质的凝结物中探测到幽灵般的粒子

澳大利亚研究合作首次从由光和物质组成的玻色-爱因斯坦凝聚体中探测到“幽灵粒子”。澳大利亚国立大学/莫纳什大学合作研究:首次在非平衡凝聚态中观察到“量子耗尽”发现“类光”凝聚态的行为并不像我们预期的那样,第一次观察到由量子耗尽引起的“幽灵”激发。量子损耗首次被观测到…

戈登·戈弗雷形象

戈登·戈弗雷工作室推动了澳大利亚量子物理学的发展

上周,近120名研究人员聚集在新南威尔士大学,在该大学两年一度的戈登·戈弗雷研讨会上讨论自旋和强电子相关性。2019年Gordon Godfrey自旋和强相关性研讨会于11月25日至29日在新南威尔士大学物理学院举行,为期五天。戈登·戈弗雷研讨会,自1991年以来一直在运行,为澳大利亚和国际研究人员提供了一个交流思想和…

爱心基金会认可的艾月芮

FLEET副研究员陆悦瑞教授(ANU)被任命为心脏基金会未来领袖研究员。卢教授的创新研究重点是用于心血管成像的下一代高通量3D显微镜,他也获得了基金会的保罗·科恩创新奖。该项目旨在证明一种新型高通量3D显微镜的概念使用超薄,…

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