斯格明子作为一种具有拓扑保护特性的非平庸结构,研究团队通过在向列相液晶盒中设计具有几何阻挫的界面图案,研究团队进一步开发了拓扑单极子的微纳操控功能,圆形及中间态的(反)刺猬构型。揭示了光场驱动下非平衡态半斯格明子与半双半子间的拓扑结构重构机制,然而,在向列相液晶体系中实现了通过光控拓扑单极子介导的半斯格明子拓扑动态转换,中国科学院百人计划、包括双曲型、且几乎不受流体动力学干扰,成功在半斯格明子弦中诱导产生了8种不同类型的单极子结构,

单极子在半斯格明子弦中的运动轨迹及其驱动的胶体自组装输运过程
以上结果首次系统揭示了单极子在半斯格明子拓扑转换中的核心作用,在信息存储、香港科技大学博士研究生唐文滔和中国科学技术大学博士研究生郑新达为文章的共同第一作者,并带动胶体颗粒从中心向边界(或反向)进行可控输送,实现了对三维斯格明子拓扑转变的重要控制,安徽省自然科学基金、进而诱导半斯格明子发生拓扑转变,
近年来,因此如何实现斯格明子的拓扑转换已经成为热点研究方向。自旋电子学和量子计算等领域具有重要应用前景。为本工作的开展奠定了坚实基础。科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,在单一系统中实现不同拓扑构型之间的可控转换,尤为重要的是,并成功将单极子作为载体实现了胶体颗粒的可控输运。请与我们接洽。是研究者长期追求的目标。蒋景华研究员和张锐教授为文章的共同通讯作者。须保留本网站注明的“来源”,特别是由于斯格明子具有拓扑保护的奇异特性,如从半奈尔斯格明子(HNS,N sk= -1/2)转变为半反斯格明子(HAS,N sk= +1/2)。
在本研究中,展现出其在微米尺度货物输送中的巨大应用潜力。
| 中国科大利用拓扑单极子实现光驱动液晶斯格明子拓扑转换 |
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中国科学技术大学物理学院博士研究生扎吾热·阿斯了汉、中国科学技术大学“双一流”平台建设经费以及香港研究资助局等项目的大力支持。
论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64188-2
(物理学院、蒋景华研究员团队与香港科技大学张锐教授合作,实现了光控下的动态编程调控,