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为了理解这些不寻常的发现,Park教授与英国钻石设施的周克金博士一起使用了共振非弹性X射线散射技术,即RIXS。为了进行比较,以前报告的所有其他激子状态都来自扩展的布洛赫状态。
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NiPS中发现的量子磁激子有几个重要的区别与在其他2-D材料和所有其他具有激子状态的绝缘子中发现的更常规的激子相比,3中。,是一种磁性范德华材料,一种内在关联的系统,该研究的通讯作者Park Je-Geun教授指出。
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激子像电子一样流动,但是当电子空穴对重新聚在一起时发光,激子可以加快整个数据传输电路的速度。尽管有丰富的外来理论预测和悠久的历史(最早在1930年代报道),但有关激子的许多物理学主要是关于电子和空穴简单结合的最初概念,很少从电子学的发现中得到更新。Park教授的小组报告了使用NiPS首次实现精确的二维磁性范德华材料。值得注意的是,这项研究使得使用NiPS3实现后者成为可能。其次,它几乎是一个分辨率受限的状态,表示状态之间存在某种一致性。在最新一期的《自然》杂志上,首尔国立大学物理与天文学系的Park Je-Geun教授领导的研究团队-之前是基础科学研究所(IBS)相关电子系统中心的副主任,韩国)-在磁性范德华材料NiPS3中发现了一种新型激子。
不久之后,延世大学的金在勋教授进行了另一项光吸收实验。if (isMobile()){ document.write(); }。
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实验与理论之间的这种联系对于他们破解NiPS3中的难题起到了关键作用。但是,即使在这一刻,也很清楚新的激子态的量子性质是独特的,并且由于其在量子信息和量子计算领域的潜力而将引起很多关注,我们仅举几例。使用上述分析过程,韩国高等研究院的KIM Beom Hyun博士和SON Young-Woo教授进行了大量的理论多体计算。因此,这项新工作标志着其80年历史中充满活力的研究领域发生了重大变化。
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