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来源:苏州大学

编辑:双一流高校

1月20日,由苏州大学物理科学与技术学院蒋建华教授和南京大学电子科学与工程学院蒲殷副教授合作,通过理论计算、原型设计、实验表征相结合的研究方式,首次成功观测到拓扑材料中旋错结构导致的稳健光子局域态和分数电荷该成果以苏州大学(Soochow University)为第一署名单位发表在《Nature》杂志上,论文题为“Bulk-disclination correspondence in topological crystalline insulators”(Nature 589, 381-385 (2021))。本论文的四位共同第一作者中三位为95后硕士研究生。其中刘洋为苏州大学物理科学与技术学院18级硕士研究生,林志康为17级硕士研究生。

该工作主要介绍了蒋建华教授和蒲殷副教授合作团队在拓扑物理方面取得的重要研究成果。自从量子霍尔效应发现以来,能谱的体-边对应关系(bulk-edge correspondence)被认为是拓扑材料(包括拓扑绝缘体、拓扑半金属和拓扑超导体)最显著的物理特征。因此,实验上拓扑材料往往用体-边对应关系来表征和区分。最近十年来,随着物理理论、材料计算和材料制备技术的进步,人们提出并发现了很多由晶体对称性所保护的拓扑材料(即拓扑晶体材料,包含拓扑晶体绝缘体、拓扑晶体半金属、拓扑晶体超导体等)。这些材料甚至在已知的所有晶体材料中占据了相当大的比例。然而,这些材料往往不遵循体-边对应关系,甚至很难通过能谱确定他们的拓扑指标。这成为拓扑物理中实验和材料研究的一大挑战。

图1. 拓扑绝缘体的体-旋错对应关系。左图为五边形的旋错结构,数值为原胞电荷值。右图为放大的旋错区域的Wannier芯(代表电荷,用红点表示)的分布。

为解决这个问题,人们提出了一系列新的物理性质来表征拓扑晶体材料。其中特别有用的是所谓的体-旋错对应关系。旋错是晶体材料中自然形成、普遍存在的一种缺陷结构。表面附近的旋错可以通过显微镜找到。在体-旋错对应关系中,旋错可以诱导出分数电荷(如图1),且分数电荷的数值完全依赖于拓扑晶体材料的拓扑指标。由此,可以通过测量旋错诱导的分数电荷判断出材料的拓扑指标。除分数电荷之外,通常还会在旋错上发现拓扑诱导的局域态。在拓扑光子晶体中,计算发现这些局域态可以作为非常稳定的光学微腔,在应用上具有重要的价值。

图2. 左图:实验测量局域态密度的示意图。利用Purcell效应的经典对应(即亚波长天线的辐射电阻正比于光子局域态密度)可以测量光子的局域态密度。右图:橘黄色为实验测量的光子局域态密度,蓝色为相应的计算结果。

蒋建华课题组和蒲殷课题组创造性地利用光子晶体作为拓扑晶体绝缘体的类比,通过构建光子晶体旋错结构实现探测体-旋错对应关系的物理系统。在测量分数电荷方面,通过与电子系统的类比,利用Purcell效应的经典对应测量光子的局域态密度(如图2)。通过局域态密度可间接测得拓扑能带导致的分数电荷,由此发现并证实了拓扑晶体绝缘体中旋错导致的分数电荷5/2(见图3)。由此,体-旋错对应关系首次在实验上被证实和发现。与此同时,实验还发现了旋错导致的光子局域态,并发现这些局域态仅存在于拓扑晶体材料中。这些验证和发现为拓扑物理和材料的研究开辟了新的道路和方向,并特别显示出光子晶体和超材料在基础物理研究中的重要价值

图3. 实验测量得到的原胞电荷。由于系统的对称性,仅测量了1/5的原胞(虚线框住的区域)。左图:拓扑晶体绝缘体的电荷分布。右图:平庸绝缘体的电荷分布。橘黄色区域为旋错区域,灰色为体区域,绿色为边界区域,蓝色为角区域。

这可不是苏州大学首次硕士生一作发表《Nature》。2018年10月,苏州大学功能纳米与软物质研究院(FUNSOM)硕士马玮良同学,也曾以第一作者在世界顶顶顶级期刊《Nature》上发了论文!

马玮良同学的文章题为《In-plane anisotropic and ultra-low-loss polaritons in a natural van der Waals crystal》,发表在2018年10月24日出版的《Nature》杂志上(DOI: 10.1038/s41586-018-0618-9)。文章是关于二维材料中各向异性极化激元的,第一署名单位苏州大学(这也是苏大历史第一篇一作《Nature》)。

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