科研成果:非马尔科夫量子热输运的新理论
近日,厦门大学复杂系统研究组基于正则变换和全计数统计理论,发展了一种非马尔可夫方法以研究非平衡二能级系统的量子耗散和热输运。应用该方法于自旋玻色子系统,可得到布居数及热流的瞬态动力学,清楚展现了系统趋向非平衡稳态的驰豫过程...
近日,厦门大学复杂系统研究组基于正则变换和全计数统计理论,发展了一种非马尔可夫方法以研究非平衡二能级系统的量子耗散和热输运。应用该方法于自旋玻色子系统,可得到布居数及热流的瞬态动力学,清楚展现了系统趋向非平衡稳态的驰豫过程以及量子相干性在其中的影响。结果表明,布居数动力学和能量流动力学呈现相同衰减率的单调行为,而量子相干性的振荡行为则表现出非马尔可夫效应。有意思的是,通过调节热库的温度偏差,研究发现在前人提出的旋转波-马尔科夫近似下,系统不存在负微分热导效应,而使用该方法时,随着耦合强度的增加系统明显地表现出负微分热导效应。该研究结果可为纳米器件的能量控制和信息传输提供理论指导。
近期,厦门大学张龙副教授通过双层半导体异质结与光学微腔耦合的方法,首次实现了莫尔量子点阵列与微腔光子的强耦合,在固态系统中制备出新型的混合玻色子—“莫尔激子极化激元”。这一全新的量子调控平台将在量子非线性光学、固态量子模拟等领域有重要应用。相关研究成果以Van der Waals heterostructure polaritons with moiré-induced nonlinearity 为题,发表在2021年03月03日的Nature 591:61-65 (2021)。
由厦门大学教务处主办、物理科学与技术学院承办的厦门大学第十五届大学物理竞赛(XMUPC15)将于2021年3月拉开帷幕。本届竞赛赛制延续去年,分个人网络赛与现场竞答两阶段进行。其中个人网络赛继续基于手机展开,学院现场竞答资格又来自于个人网络赛成绩,兼有“加和”与“择优”两条路径。2021,XMUPC15,在家为物理而燃!
近日,厦门大学康俊勇、李金钗团队与三安光电联合技术攻关项目取得突破性成果,超8瓦大功率InGaN蓝光激光器设计和制作已达到国际水准,并且对国内大功率InGaN蓝光激的发展具有重要的实践支持意义。 该项研究成果论文:《Design and Fabrication of High Power InGaN Blue Laser Diode over 8 W》已被国际知名SCI期刊Optics and Laser Technology收录。