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讓無(wú)數(shù)科學(xué)家競(jìng)折腰的“三維量子霍爾效應(yīng)”,到底是什么?

電子工程師 ? 來(lái)源:lq ? 2019-05-14 14:23 ? 次閱讀
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電與磁真的是一對(duì)好基友,它們相互交疊,組成了自然界中變化萬(wàn)千的電磁現(xiàn)象,讓無(wú)數(shù)科學(xué)家以及工程師心向往之。而早在 19 世紀(jì)中期,電與磁登上了歷史的舞臺(tái),主導(dǎo)了第二次工業(yè)革命,發(fā)電機(jī)、無(wú)線電等新技術(shù)的出現(xiàn)給當(dāng)時(shí)的人類(lèi)社會(huì)進(jìn)步提供了源源不斷的動(dòng)力。

然而,電與磁的“糾葛”遠(yuǎn)不像我們想象的那么簡(jiǎn)單,有一種名為“三維量子霍爾效應(yīng)”的神奇電磁現(xiàn)象,成為了近幾年的一個(gè)熱門(mén)研究話(huà)題。

毫不夸張地說(shuō),量子霍爾效應(yīng)是 20 世紀(jì)以來(lái)凝聚態(tài)物理領(lǐng)域最重要的科學(xué)發(fā)現(xiàn)之一,迄今已有四個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)與其直接相關(guān)。但是三維量子霍爾效應(yīng)一百多年來(lái)都是科學(xué)家們心中的一片凈土。

而人類(lèi)歷史上首次觀測(cè)到三維量子霍爾效應(yīng),是由我國(guó)復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系修發(fā)賢課題組在拓?fù)浒虢饘偕榛k納米片中實(shí)現(xiàn)的,成果以論文的形式發(fā)表在了2018 年 12 月的 Nature 上。

時(shí)隔半年之后,來(lái)自南方科技大學(xué)和中國(guó)科技大學(xué)、新加坡科技設(shè)計(jì)大學(xué)也將自己對(duì)于三維量子霍爾效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果公諸于世,結(jié)果以論文的形式于2019 年 5 月 8日刊登在 Nature 上。相較此前修發(fā)賢課題組的發(fā)現(xiàn),此次的發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)在于通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方式驗(yàn)證了三維量子霍爾效應(yīng),并在 ZrTe5 上發(fā)現(xiàn)了金屬-絕緣體的轉(zhuǎn)換,更加具有應(yīng)用方向的意義。

(來(lái)源:Nature)

可以說(shuō)在修發(fā)賢課題組的發(fā)現(xiàn)之前,科學(xué)家對(duì)于量子霍爾效應(yīng)的研究?jī)H僅停留于二維體系,而對(duì)于三維體系也只有無(wú)盡的猜測(cè)。修發(fā)賢團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了由三維“外爾軌道( Weyl orbits )”形成的新型三維量子霍爾效應(yīng)的直接證據(jù),邁出了從量子霍爾效應(yīng)從二維到三維的關(guān)鍵一步。

此次,南方科技大學(xué)和中國(guó)科技大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)緊隨其后,進(jìn)一步證實(shí)了三維量子霍爾效應(yīng)并驗(yàn)證了顯著的拓?fù)浣^緣體現(xiàn)象。

量子霍爾效應(yīng)正在成為諾貝爾獎(jiǎng)???/p>

讓無(wú)數(shù)科學(xué)家競(jìng)折腰的“三維量子霍爾效應(yīng)”,到底是什么?

首先我們需要知道什么是霍爾效應(yīng)。此現(xiàn)象由美國(guó)物理學(xué)家E.霍爾(Edwin Hall)于1879年在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),以其人名命名流傳于世。

圖丨Edwin.Hall其人(來(lái)源Wiki百科)

這個(gè)比較簡(jiǎn)單的物理現(xiàn)象現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了高中物理課本中,其核心理論就是,帶電粒子(例如電子)在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)受到洛倫茲力的作用發(fā)生偏轉(zhuǎn),那么在磁場(chǎng)中的電流也有可能發(fā)生偏轉(zhuǎn)。當(dāng)電流垂直于外磁場(chǎng)通過(guò)半導(dǎo)體時(shí),載流子發(fā)生偏轉(zhuǎn),在導(dǎo)體兩端堆積電荷從而在導(dǎo)體內(nèi)部產(chǎn)生電場(chǎng),其方向垂直于電流和磁場(chǎng)的方向。當(dāng)電場(chǎng)力和洛倫茲力相平衡時(shí),載流子不再偏轉(zhuǎn)。

而此時(shí)半導(dǎo)體的兩端會(huì)形成電勢(shì)差,這一現(xiàn)象就是霍爾效應(yīng),這個(gè)電勢(shì)差也被稱(chēng)為霍爾電勢(shì)差。

圖丨霍爾效應(yīng) a.向通電導(dǎo)體加以垂直于電流方向的磁場(chǎng),能使得電荷運(yùn)動(dòng)發(fā)生偏轉(zhuǎn),在導(dǎo)體左右側(cè)堆積電荷從而產(chǎn)生霍爾電壓 VH;b.電子處于磁場(chǎng)和霍爾電壓作用下的受力分析。(來(lái)源:英國(guó) ALevel-Physics 課本)

總的來(lái)說(shuō),霍爾效應(yīng)其實(shí)是電信號(hào)與磁信號(hào)的橋梁,任何電信號(hào)轉(zhuǎn)換為磁信號(hào)的地方都可以有霍爾傳感器。

也就是說(shuō),這個(gè)看似高深的概念,其實(shí)和我們的生活很近:比如我們將霍爾元件放在汽車(chē)中,可以測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,車(chē)輪的轉(zhuǎn)速以及方向位移;再比如,我們將霍爾元件放在小電驢中,可以做成控制電動(dòng)車(chē)行進(jìn)速度的轉(zhuǎn)把,稱(chēng)為霍爾效應(yīng)調(diào)速器。

(來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng))

但是,需要補(bǔ)充一下的是,霍爾當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了霍爾效應(yīng)僅僅是現(xiàn)象而已,并沒(méi)有給出有關(guān)電子偏移等理論分析。

原因是電子直到 1897 年才由湯姆遜發(fā)現(xiàn),霍爾也就沒(méi)有將兩者聯(lián)系在一起。

在一百年后的1980年,來(lái)自德國(guó)維爾茨堡的青年教師克勞斯·馮·克利青(Klaus von Klitzing)通過(guò)理論分析和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了整數(shù)量子霍爾效應(yīng)(Integer Quantum Hall Effect),他本著萬(wàn)物皆可量子的思維,將霍爾效應(yīng)帶到了量子的領(lǐng)域,一切都變得不一樣了。

馮·克利青發(fā)現(xiàn)量子霍爾效應(yīng)一般都是在很極端的條件下出現(xiàn)——超低溫和強(qiáng)磁場(chǎng),正如其實(shí)驗(yàn)中使用的極低溫(1.5K)和強(qiáng)磁場(chǎng)(18T):此時(shí)電流中的電子不再是像普通霍爾效應(yīng)中那樣單純地發(fā)生偏轉(zhuǎn),它們的偏轉(zhuǎn)變得更加劇烈并且偏轉(zhuǎn)的半徑變得很小,仿佛就在導(dǎo)體內(nèi)部圍繞著某點(diǎn)轉(zhuǎn)圈圈。而在邊緣的電子怎么辦呢?只能轉(zhuǎn)半圈,并接著被磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn),仿佛通過(guò)這樣的彈跳“路徑”通過(guò)導(dǎo)體。一言以蔽之,導(dǎo)體中間的部分電子被“鎖住了”,要想導(dǎo)通電流只能走導(dǎo)體的邊緣。

圖丨克勞斯·馮·克利青獲得 1985年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)(來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng))

不難想象,增大或者減小磁場(chǎng)會(huì)改變電子流通的路徑,那么此時(shí)導(dǎo)體的電阻值是不是也與外加磁場(chǎng)相關(guān)?答案是肯定的,我們發(fā)現(xiàn)導(dǎo)體的電阻值與外加磁場(chǎng)相關(guān)并呈現(xiàn)臺(tái)階式的變化。如圖中,紅線就是量子霍爾電阻的變化,其公式可以寫(xiě)成:

圖丨量子霍爾效應(yīng)中量子霍爾電阻與磁場(chǎng)的關(guān)系(來(lái)源:維基百科)

馮·克利青推出的這個(gè)公式中,n代表正整數(shù),因此他發(fā)現(xiàn)的又被稱(chēng)為整數(shù)量子霍爾效應(yīng),他也因此獲得 1985年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

其后,華人科學(xué)家崔琦、霍斯特·施特默和亞瑟·戈薩德發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng),而前兩者因此與羅伯特·勞夫林分享1998年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。2004年,英國(guó)曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實(shí)驗(yàn)中從石墨中分離出石墨烯,并在室溫下觀察到量子霍爾效應(yīng)。

圖丨二維量子霍爾效應(yīng)

可以說(shuō),量子霍爾效應(yīng)是諾貝爾獎(jiǎng)的???,只要發(fā)現(xiàn)相關(guān)現(xiàn)象就有諾獎(jiǎng)的潛質(zhì)。不過(guò)其相關(guān)理論研究和應(yīng)用研究還是留有很大空白的,很多研究方向都朝著簡(jiǎn)化應(yīng)用條件方向走,例如2010年我國(guó)理論物理學(xué)家方忠、戴希等與張首晟教授合作提出實(shí)現(xiàn)零磁場(chǎng)下的反常量子霍爾效應(yīng)就極具應(yīng)用意義,能為實(shí)現(xiàn)量子霍爾效應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用提供思路。

但是,另外一個(gè)更加有重要意義的研究方向就是“三維量子霍爾效應(yīng)”,因?yàn)橹鞍l(fā)現(xiàn)的量子霍爾效應(yīng)僅存在于二維量子系統(tǒng)中,電子表現(xiàn)的形式則是在平面中轉(zhuǎn)圈。如果系統(tǒng)延伸到三維系統(tǒng)中,量子霍爾效應(yīng)會(huì)有怎樣的不同?是否會(huì)像鰭型場(chǎng)效應(yīng)管(FinFET)一樣刮起一陣風(fēng)暴呢?畢竟我們生活的空間就是三維的。

中國(guó)科學(xué)家兩度驗(yàn)證三維量子霍爾效應(yīng)

人們首先想到的就是直接實(shí)現(xiàn)三維系統(tǒng)中的量子霍爾效應(yīng)——將二維量子系統(tǒng)進(jìn)行堆疊。但是科學(xué)這條路并不能以簡(jiǎn)單暴力的疊加思路來(lái)進(jìn)行,結(jié)果是否定的,我們僅僅得到了準(zhǔn)二維量子霍爾效應(yīng)(Queasi QHE),也并沒(méi)有觀測(cè)到明顯的量子霍爾電阻以及電子在空間的震蕩,好像還不如單個(gè)的二維系統(tǒng)。

在此背景下,我國(guó)的科學(xué)家另辟蹊徑,選擇了不一樣的材料,復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系修發(fā)賢課題組選擇的是 Cd3As2 楔形納米結(jié)構(gòu),南方科技大學(xué)和中國(guó)科技大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)選擇的是 ZrTe5 的三維晶體。兩組團(tuán)隊(duì)的思路十分清晰,就是三維的納米結(jié)構(gòu),其中 ZrTe5 的三維晶體已經(jīng)被認(rèn)為是拓?fù)浣^緣體的一種,十分適合研究量子霍爾效應(yīng)。實(shí)驗(yàn)在 1.5K 的條件下進(jìn)行,研究者們發(fā)現(xiàn)了與二維量子霍爾效應(yīng)類(lèi)似的現(xiàn)象,其一個(gè)方向的電阻呈現(xiàn)臺(tái)階式變化,另一個(gè)方向的電阻呈現(xiàn)震蕩。

圖丨ZrTe5三維晶體中觀測(cè)到的三維量子霍爾效應(yīng)測(cè)試結(jié)果(來(lái)源:此次論文)

觀測(cè)到現(xiàn)象,還不足以讓科學(xué)家們開(kāi)心,一個(gè)重要的問(wèn)題是:二維量子霍爾效應(yīng)是電子在平面內(nèi)“轉(zhuǎn)圈”的結(jié)果,那三維量子霍爾效應(yīng)是電子在空間中“轉(zhuǎn)圈”的結(jié)果么?答案遠(yuǎn)比這個(gè)復(fù)雜。

首先,電子也是在空間內(nèi)轉(zhuǎn)圈的,只不過(guò)這個(gè)轉(zhuǎn)圈就變得很“作”了,它們不好好轉(zhuǎn)圈,反而轉(zhuǎn)出了花樣。

圖丨三維量子霍爾效應(yīng)電子運(yùn)動(dòng)軌跡示意圖(來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng))

對(duì)于這樣的現(xiàn)象,修發(fā)賢團(tuán)隊(duì)在論文中給出了這樣的解釋?zhuān)骸半娮釉谏媳砻孀咭欢嗡姆种蝗Γ┰降较卤砻?,完成另外一個(gè)四分之一圈后,再穿越回上表面,形成半個(gè)閉環(huán),這個(gè)隧穿行為也是無(wú)耗散的,所以可以保證電子在整個(gè)回旋運(yùn)動(dòng)中仍然是量子化的。整個(gè)軌道就是三維的‘外爾軌道’,是砷化鎘納米結(jié)構(gòu)中量子霍爾效應(yīng)的來(lái)源?!毙畹貋?lái)說(shuō),電子在其中的運(yùn)動(dòng)就像是穿越了蟲(chóng)洞一樣( 不禁想起《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)2》里面勇度和火箭穿越的 70 0次星際穿越)。

圖丨蟲(chóng)洞模型(來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng))

那么,作為一般讀者,我們應(yīng)該如何理解三維量子霍爾效應(yīng)的意義?

首先,這肯定是凝聚態(tài)物理領(lǐng)域重要的科學(xué)進(jìn)展,也似乎能大膽地競(jìng)爭(zhēng)一下2020 年的諾獎(jiǎng)。其次,在應(yīng)用方面,量子霍爾效應(yīng)一直是走在路上,更別說(shuō)三維量子霍爾效應(yīng)了,但是理論研究總是超前的,應(yīng)用恐怕還要等一段時(shí)間了。

但是,研究的三維量子霍爾效應(yīng)材料,它們的電子遷移率都是很快的,電子的傳輸和響應(yīng)很快,可以在紅外探測(cè)、電子自旋器件等方面有應(yīng)用的前景。再次,三維量子霍爾效應(yīng)能應(yīng)用于特殊的載流子傳輸系統(tǒng),其量子化的導(dǎo)電特性也能成為特殊的應(yīng)用。

且在這次的研究中,南方科技大學(xué)和中國(guó)科技大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)還將材料的導(dǎo)電特性進(jìn)行了“大掃描”,在溫度T= 0.6K~200K、外加磁場(chǎng)B=0~12T的范圍內(nèi)進(jìn)行了全面診斷,得出了金屬-絕緣體的轉(zhuǎn)換規(guī)律:

也就是在告訴我們,人們能夠通過(guò)控制溫度和外加磁場(chǎng)實(shí)現(xiàn)金屬-絕緣體的轉(zhuǎn)化??刂萍词菓?yīng)用的方法么,最簡(jiǎn)單的我們能應(yīng)用此原理制造“量子磁控開(kāi)關(guān)”等電子元器件。

最后,值得一提的是,三維量子霍爾效應(yīng)的這兩次重要驗(yàn)證均由我國(guó)科學(xué)家率先實(shí)現(xiàn),也表示著我國(guó)在三維量子霍爾效應(yīng)研究領(lǐng)域占得先手,下一步,中國(guó)科學(xué)家如果能率先制造出世界上第一個(gè)三維量子霍爾效應(yīng)元件,就會(huì)將科學(xué)研究推向?qū)嶋H應(yīng)用層面,擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。

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    導(dǎo)航、音響、空調(diào)等。三維觸摸面板的應(yīng)用使得操作更加直觀和便捷,減少了駕駛員的分心,提高了駕駛安全性。 汽車(chē)座椅調(diào)節(jié) :安裝在座椅上的三維觸摸面板可以乘客方便地調(diào)節(jié)座椅的位置、角度、按摩功能等,并且
    發(fā)表于 09-18 13:55

    三維打印技術(shù)原理

    三維打印技術(shù),又稱(chēng)3D打印技術(shù),是一種快速成型技術(shù),其核心原理在于將數(shù)字模型文件逐層轉(zhuǎn)化為實(shí)體物體。以下是三維打印技術(shù)原理的詳細(xì)闡述:
    的頭像 發(fā)表于 09-16 15:31 ?1750次閱讀

    泰來(lái)三維 工廠三維掃描建模技術(shù)服務(wù)

    通過(guò)利用三維掃描技術(shù)建立工廠物體的三維模型,可以更加直觀地了解物體的形狀和尺寸信息,避免傳統(tǒng)測(cè)量方法的誤差和繁瑣操作,從而提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
    的頭像 發(fā)表于 07-22 13:14 ?702次閱讀
    泰來(lái)<b class='flag-5'>三維</b> 工廠<b class='flag-5'>三維</b>掃描建模技術(shù)服務(wù)

    起點(diǎn),經(jīng)過(guò)點(diǎn),終點(diǎn),點(diǎn)xyz,畫(huà)三維圓弧。

    大家好!已知,起點(diǎn),經(jīng)過(guò)點(diǎn),終點(diǎn),點(diǎn)xyz,畫(huà)三維圓弧。在三維圖片框里面畫(huà)。該如何實(shí)現(xiàn)?甚至三維點(diǎn),直線,圓弧,圓。都可以畫(huà)。
    發(fā)表于 07-17 21:33

    三維可視化的魅力與應(yīng)用

    三維可視化是一種強(qiáng)大的工具,它融合了藝術(shù)、科學(xué)和技術(shù),通過(guò)在三維空間中呈現(xiàn)數(shù)據(jù)、概念和想法,為人們提供了一種直觀而生動(dòng)的方式來(lái)理解和探索信息。這項(xiàng)技術(shù)在當(dāng)今世界中的應(yīng)用非常廣泛,涵蓋了科學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 07-17 14:19 ?549次閱讀