新華社北京3月15日電(記者李江濤)由清華大學(xué)薛其坤院士領(lǐng)銜,清華大學(xué)、中科院物理所和斯坦福大學(xué)研究人員聯(lián)合組成的團(tuán)隊在量子反?;魻栃?yīng)研究中取得重大突破,他們從實驗中首次觀測到量子反?;魻栃?yīng),這是我國科學(xué)家從實驗中獨(dú)立觀測到的一個重要物理現(xiàn)象,也是物理學(xué)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究的一項重要科學(xué)發(fā)現(xiàn)。
該成果于北京時間3月15日凌晨在美國《科學(xué)》雜志在線發(fā)表。
據(jù)介紹,美國科學(xué)家霍爾分別于1879年和1880年發(fā)現(xiàn)霍爾效應(yīng)和反常霍爾效應(yīng)。在一個通有電流的導(dǎo)體中,如果施加一個垂直于電流方向的磁場,由于洛倫茲力的作用,電子的運(yùn)動軌跡將產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),從而在垂直于電流和磁場方向的導(dǎo)體兩端產(chǎn)生電壓,這個電磁輸運(yùn)現(xiàn)象就是著名的霍爾效應(yīng)。而在磁性材料中不加外磁場也可以觀測到霍爾效應(yīng),這種零磁場中的霍爾效應(yīng)就是反?;魻栃?yīng)。反?;魻栯妼?dǎo)是由于材料本身的自發(fā)磁化而產(chǎn)生的,因此是一類新的重要物理效應(yīng)。
量子霍爾效應(yīng)之所以如此重要,一方面是由于它們體現(xiàn)了二維電子系統(tǒng)在低溫強(qiáng)磁場的極端條件下的奇妙量子行為,另一方面這些效應(yīng)可能在未來電子器件中發(fā)揮特殊的作用,可用于制備低能耗的高速電子器件。
例如,如果把量子霍爾效應(yīng)引入計算機(jī)芯片,將會克服電腦的發(fā)熱和能量耗散問題。然而由于量子霍爾效應(yīng)的產(chǎn)生需要非常強(qiáng)的磁場,因此至今為止它還沒有特別大的實用價值,因為要產(chǎn)生所需的磁場不但價格昂貴,而且其體積龐大(衣柜大小),也不適合于個人電腦和便攜式計算機(jī)。
據(jù)了解,量子反?;魻栃?yīng)的美妙之處是不需要任何外加磁場,因此,這項研究成果將會推動新一代的低能耗晶體管和電子學(xué)器件的發(fā)展,可能加速推進(jìn)信息技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)程。