,發(fā)現(xiàn)了一系列令人驚訝的效應(yīng)
。
當(dāng)電子排列成一種被稱為維格納晶體的晶格結(jié)構(gòu)時(shí),研究人員獲得了意外的發(fā)現(xiàn)
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?茖W(xué)家們此前認(rèn)為
,要想讓維格納晶體出現(xiàn),需要極強(qiáng)的磁場(chǎng)——大約14特斯拉
。該研究論文作者之一凱文·維萊加斯·羅薩萊斯說:“最新研究表明
,電子可在不到1特斯拉的條件下結(jié)晶,不過
,需要超高質(zhì)量的樣品才能看到這一現(xiàn)象
。”
此外,研究小組還觀察到
,系統(tǒng)電阻中的“振蕩”增加了約80%
,分?jǐn)?shù)
量子霍爾效應(yīng)的“激活間隙”變得更大。分?jǐn)?shù)
量子霍爾效應(yīng)是凝聚態(tài)物理和
量子計(jì)算中的一個(gè)關(guān)鍵課題
,是凝聚態(tài)物理研究里最重要的成就之一
,有望催生很多新奇的應(yīng)用。要解釋這個(gè)效應(yīng)
,需要用上
量子物理領(lǐng)域最微妙的一些概念
。分?jǐn)?shù)
量子霍爾效應(yīng)最初由美國普林斯頓大學(xué)的崔琦發(fā)現(xiàn),他因這一發(fā)現(xiàn)獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
。
研究人員稱
,他們的結(jié)果表明,許多推動(dòng)當(dāng)今最先進(jìn)物理學(xué)的現(xiàn)象都可在比以前認(rèn)為的弱得多的磁場(chǎng)下觀察到
。較弱的磁場(chǎng)可使更多實(shí)驗(yàn)室研究隱藏在這種二維系統(tǒng)內(nèi)的神秘物理問題
,為進(jìn)一步探索
量子現(xiàn)象鋪
平了道路。
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