非平衡超冷量子气体中的新奇拓扑效应及调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874038
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2103.冷原子分子物理及应用
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Topological phases of matter elude the conventional Laudau paradigm of local order parameters associated with spontaneous symmetry breaking, with promising applications such as topologically protected quantum computing. The highly controllable and flexible ultracold quantum gases in optical lattices offer a unique platform for the realization of these intriguing phases. However, while properties of topological phases have been well established at equilibrium, non-equilibrium scenarios generically occur in present cold-atom experiments. Thus, an outstanding challenge arises as to how to prepare topological states with sufficiently low entropy, as well as how to probe topological signatures, in ultracold quantum gases far from equilibrium. Aiming at these challenges, we will carry out two theoretical investigations considering ultracold fermions in optical lattices. First, we will investigate the nonequilibrium dynamics of Chern insulator in a scenario, wherein the post-quench Hamiltonian contains additional weak interaction between fermionic atoms. We will explore the dynamic manifestation of the interplay between weak interatomic interaction and topological Chern insulator Hamiltonian, and discuss preparation of topological state exhibiting nontrival Chern number. Second, we will investigate the quench dynamics of Weyl semimetal. By revealing the unique dynamic manifestation of Weyl fermions, we propose feasible approaches for probing type I and type II Weyl fermions in non-equilibrium quantum gases within current experimental facilities.
拓扑物态是一种超越了传统朗道对称性破缺理论的新奇量子物态,能够推动未来量子信息和材料科学领域的革命性发展。光晶格中的超冷量子气体作为一个高度纯净可控的平台,为探索新奇拓扑物态提供了重要手段。但是,传统的拓扑物态理论均构建在热力学平衡态框架下,而实验中的超冷量子气体却往往天然处于非平衡。因此,如何在非平衡超冷量子气体中实现拓扑物态的制备以及拓扑效应的探测与调控,是亟待解决的最前沿热点问题。针对此挑战,本项目以光晶格中的超冷费米气体为载体,重点从理论上研究二维具有弱相互作用陈数绝缘体的弛豫动力学和其中的新奇拓扑效应,以及三维第一、二类外尔半金属的独特量子淬火动力学特征,进而探索在非平衡超冷量子气体中制备具有拓扑非平庸陈数量子态的新途径、以及提出探测和调控第一、二类外尔费米子奇特物性的物理方案。

结项摘要

拓扑态是超越了传统朗道对称性破缺理论的新物态,极具基础研究价值,能够推动未来新材料科技、量子信息和量子计算领域的革命性发展。传统对拓扑物态的认知与刻画是在平衡态框架下进行构建的。然而在基于光与原子等量子体系的实验中,由于普遍实施的动力学测量手段与热库编辑技术,系统常常远离热力学平衡,超越了传统的平衡范式。如何在非平衡条件下实现拓扑物态、探测拓扑性、以及发现无平衡对应的新奇量子效应是一个重要挑战,属于国际前沿课题。本项目对此展开了多维度的深入研究,取得了系列进展。首先,研究了有相互作用的低维度非平衡拓扑系统,主要研究了声子缀饰拓扑超导体以及有弱相互作用陈绝缘体的量子淬火动力学,构建了基于极化子主方程的非马尔科夫多体动力学理论,构建了基于相互作用淬火的动力学理论,发展了耗散平均场方程的精确解,重点分析了相互作用、耗散效应、哈密顿拓扑以及量子态拓扑之间的交叉作用物理机制,发现了由声子记忆效应引发的多体量子拓扑稳态,提出了基于非马科夫编辑来实现拓扑量子态的新机制,提出了用非平衡动力学来同时表征平衡对称破缺和拓扑相的新方法,发现了耗散磁孤子这一新现象,为解决在远离平衡的关联体系中制备与表征拓扑态的难题提供了新路径。接着,研究了三维外尔半金属淬火动力学,揭示了外尔点引发的独特非平衡效应,解决了相干淬火动力学中难以实现稳定的整数化非平衡霍尔效应的难题。进一步基于非平衡原子气体,开展了量子模拟与量子传感的实验研究,提出了利用微波缀饰里德堡原子态进行微波探测的新原理,实现了55纳伏(每厘米每根号赫兹)的当前国际最高灵敏度指标,突破了微波量子测量方面的瓶颈;首次预言了相互作用诱导的迁移边,在铯原子实验中观测到了相互作用诱导的迁移边;利用飞行热原子的扩散效应,在原子体系中构建了非厄米SSH空间阵列,首次观测到了拓扑耗散效应;通过将编辑噪声引入光学量子行走,首次观测到了混合量子态的动力学整数拓扑化现象。..项目执行的4年期间,已发表了包括1篇Nature Physics、1篇Physical Review Letters在内的8篇SCI 论文,1成果入选教育部“2020年度中国高等学校十大科技进展”及“2020中国光学领域十大社会影响力事件”。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Atomic superheterodyne receiver based on microwave-dressed Rydberg spectroscopy
基于微波修饰里德伯光谱的原子超外差接收器
  • DOI:
    10.1038/s41567-020-0918-5
  • 发表时间:
    2020-06-01
  • 期刊:
    NATURE PHYSICS
  • 影响因子:
    19.6
  • 作者:
    Jing, Mingyong;Hu, Ying;Jia, Suotang
  • 通讯作者:
    Jia, Suotang
Observation of Interaction-Induced Mobility Edge in an Atomic Aubry-André Wire
原子 Aubry-André 线中相互作用引起的移动边缘的观察
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.129.103401
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Yunfei Wang;Jia-Hui Zhang;Yuqing Li;Jizhou Wu;Wenliang Liu;Feng Mei;Ying Hu;Liantuan Xiao;Jie Ma;Cheng Chin;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia
Fixed Points and Dynamic Topological Phenomena in a Parity-Time-Symmetric Quantum Quench
宇称时间对称量子淬灭中的不动点和动态拓扑现象
  • DOI:
    10.1016/j.isci.2019.09.037
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ISCIENCE
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Qiu Xingze;Deng Tian-Shu;Hu Ying;Xue Peng;Yi Wei
  • 通讯作者:
    Yi Wei
Dissipative Magnetic Soliton in a Spinor Polariton Bose–Einstein Condensate
旋量极化子玻色爱因斯坦凝聚中的耗散磁孤子
  • DOI:
    10.3389/fphy.2021.805841
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Frontiers in Physics
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Chunyu Jia;Rukuan Wu;Ying Hu;Wu-Ming Liu;Zhaoxin Liang
  • 通讯作者:
    Zhaoxin Liang
Nonequilibrium characterization of equilibrium correlated quantum phases
平衡相关量子相的非平衡表征
  • DOI:
    10.1103/physrevb.103.224308
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhang Long;Zhang Lin;Hu Ying;Niu Sen;Liu Xiong-Jun
  • 通讯作者:
    Liu Xiong-Jun

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其他文献

闽江河口潮滩沼泽湿地沉积物铁的形态和空间分布
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2017.0153
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段勋;罗敏;黄佳芳;刘育秀;胡颖
  • 通讯作者:
    胡颖
基于自适应协同进化粒子群算法的虚拟网节能映射研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电子与信息学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡颖;庄雷;兰巨龙;马丁
  • 通讯作者:
    马丁
时间和能量感知的贝叶斯虚拟网映射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    通信学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡颖;庄雷;陈鸿昶;马丁
  • 通讯作者:
    马丁
桉树枝瘿姬小蜂雌成虫体内可培养细菌分离鉴定及多样性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    南方农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王蕊蕊;胡颖;杨振德;郭春晖;朱林慧;郑霞林;玉舒中
  • 通讯作者:
    玉舒中
基于二维超声-三维 CT 配准的肾脏穿刺定位方法可行性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    集 成 技 术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑小威;雷 隆;赵保亮;李世博;武雨琦;王祥卫;何玉成;胡颖
  • 通讯作者:
    胡颖

其他文献

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胡颖的其他基金

基于原子热库编辑的量子非厄米效应与调控
  • 批准号:
    12374246
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    53 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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