4S6ayBU4nMe tech.huanqiu.comarticle我国科学家实验证实半导体中“电子可分”/e3pmh164r/e3pmh16qj本报南京6月23日电 (记者姚雪青)电子是否“可分”?单个电子在粒子物理实验中从未被发现具有内部结构,一直被视为基本粒子。然而,在极端量子条件下,这一常识正在被赋予新的内涵。南京大学物理学院杜灵杰教授团队与合作者在实验中证实,当大量电子在半导体中处于极低温、强磁场下,形成强关联的量子集体时,电子可以表现为多个部分子。好比一个人融入交响乐团,我们听到的不再是他本人的独奏,而是他同时奏出的几个声部——电子并没有被物理“切碎”,但在量子集体中,它表现为几个独立行动的“分身”。这一成果近日发表于《自然·物理》,不仅拓展了人类对量子物质的认知边界,也意味着在半导体系统中对电子的利用有望从控制电荷、利用自旋,迈入驾驭其内部“分身”结构的阶段,为拓扑量子计算带来新的可能。 1782262861457责编:石婷婷人民日报17822628614571[]{"email":"shitingting@huanqiu.com","name":"石婷婷"}
本报南京6月23日电 (记者姚雪青)电子是否“可分”?单个电子在粒子物理实验中从未被发现具有内部结构,一直被视为基本粒子。然而,在极端量子条件下,这一常识正在被赋予新的内涵。南京大学物理学院杜灵杰教授团队与合作者在实验中证实,当大量电子在半导体中处于极低温、强磁场下,形成强关联的量子集体时,电子可以表现为多个部分子。好比一个人融入交响乐团,我们听到的不再是他本人的独奏,而是他同时奏出的几个声部——电子并没有被物理“切碎”,但在量子集体中,它表现为几个独立行动的“分身”。这一成果近日发表于《自然·物理》,不仅拓展了人类对量子物质的认知边界,也意味着在半导体系统中对电子的利用有望从控制电荷、利用自旋,迈入驾驭其内部“分身”结构的阶段,为拓扑量子计算带来新的可能。