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PRX 导读 2018年3月1日 - 31日

2018-04-03 巫浩 译 京师物理

[京师物理公众号本着服务于中国物理学者和物理专业研究生的宗旨,将 PRX 的导读意译为中文。由于水平有限,不免出现一些不准确的地方乃至错译的地方。公众号下方有留言功能,欢迎专家学者通过留言指出不准确或错译的地方,共同提高公众号的服务质量。留言经编辑确认后,会显示在文章下方,供后来浏览者参考。]

 

1.扫描隧道显微镜可能探测到石墨烯中任意子的明确特征。

Imaging Anyons with Scanning Tunneling Microscopy

Zlatko Papić, et al.

Phys. Rev. X 8, 011037 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011037

 

2.由两个囚禁离子量子比特构成的量子模拟器可以建模分子能量转移过程中发生的量子效应。

Engineering Vibrationally Assisted Energy Transfer in a Trapped-Ion Quantum Simulator

Dylan J Gorman, et al.

Phys. Rev. X 8, 011038 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011038

 

3.在外场作用下有相互作用的颗粒排列成共形晶体,这种现象在许多情况下都会出现,但没有被很好地理解。从这些不均匀的晶体到曲面上的均匀晶体所建立的投影揭示了这些材料中的新模式。

Emergent Geometry of Inhomogeneous Planar Crystals

Vishal Soni, et al.

Phys. Rev. X 8, 011039 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011039

 

4.晶体拓扑相是由固体内的量子纠缠和呈现的晶体对称性之间的相互作用所描述的物质的相。新的分析首次为描述这些相提供了系统的理论框架。

Gauging Spatial Symmetries and the Classification of Topological Crystalline Phases

Ryan Thorngren and Dominic V. Else

Phys. Rev. X 8, 011040 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011040

 

5.一项新的理论分析揭示了玻璃形成液体(glass-forming liquids)的驱动动力学的隐藏结构序,这表明长期争论的玻璃相变本质上是热力学的。

Revealing Hidden Structural Order Controlling Both Fast and Slow Glassy Dynamics in Supercooled Liquids

Hua Tong and Hajime Tanaka

Phys. Rev. X 8, 011041 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011041

 

6.采用纳米金刚石中的氮空位中心和磁性纳米颗粒的新型纳米温度计在相当宽的工作温度范围内将类似器件的灵敏度提高了1个数量级。该实验还首次观察到了单个磁性颗粒的相变。

Magnetic Criticality Enhanced Hybrid Nanodiamond Thermometer under Ambient Conditions

Ning Wang, et al.

Phys. Rev. X 8, 011042 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011042

 

7.快速的温度脉冲可以增加细胞膜的电容(恢复神经功能的技术中的关键机制),但是潜在的生物物理原理尚不清楚。一个新的预测模型显示,由温度涨落引起的细胞膜尺寸的微小变化是造成这种现象的原因。

Thermal Transients Excite Neurons through Universal Intramembrane Mechanoelectrical Effects

Michael Plaksin, et al.

Phys. Rev. X 8, 011043 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011043

 

8.一个用于模拟材料电子结构的量子算法改善了现有方法的效率,为在物理应用中展示量子优势提供了一条途径。

Low-Depth Quantum Simulation of Materials

Ryan Babbush, et al.

Phys. Rev. X 8, 011044 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011044

 

9.一项实验研究表明多电子量子点如何能够作为更大规模的量子计算机中的信息中介来发挥作用,并产生新奇的计算功能。

Spin of a Multielectron Quantum Dot and Its Interaction with a Neighboring Electron

Filip K. Malinowski, et al.

Phys. Rev. X 8, 011045 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011045

 

10.一种新的理论表述以类似于介子的方式描述高温超导体中的空穴动力学,为简化描述这些奇异材料做好了准备。

Parton Theory of Magnetic Polarons: Mesonic Resonances and Signatures in Dynamics

F. Grusdt, et al.

Phys. Rev. X 8, 011046 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011046

 

11.一个新的理论框架描述了量子力学中因果结构的动力学,并发现如果动力学是连续的和可逆的, 事件的顺序是确定的情景不能转化为事件顺序没有明确定义的情景,反之亦然。

Dynamics of Quantum Causal Structures

Esteban Castro-Ruiz, et al.

Phys. Rev. X 8, 011047 (2018)

 https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011047

 

12.X射线散射实验揭示了Ca2RuO4莫特绝缘相的错综复杂的电子性质。

Spin-Orbital Excitations in Ca2RuO4 Revealed by Resonant Inelastic X-Ray Scattering

L. Das, et al.

Phys. Rev. X 8, 011048 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011048

 

13.对各向异性半金属新的理论分析可以更好地理解凝聚态系统中相互对立的行为(例如超导性和反铁磁性)怎样发生。

Quantum Multicriticality near the Dirac-Semimetal to Band-Insulator Critical Point in Two Dimensions: A Controlled Ascent from One Dimension

Bitan Roy and Matthew S. Foster

Phys. Rev. X 8, 011049 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011049

 

14.通过研究粒子在二维势格上的滑动,研究人员已经观察到摩擦状态和无摩擦“超润滑”状态之间的相变。

Experimental Observation of the Aubry Transition in Two-Dimensional Colloidal Monolayers

T. Brazda, et al.

Phys. Rev. X 8, 011050 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011050

 

15.通过在一维量子线中创造超冷原子的绝缘相,实验和模拟演示了对量子相干输运的局部控制,为非平衡多体物理提供了一个新奇的测试平台。

Band and Correlated Insulators of Cold Fermions in a Mesoscopic Lattice

Martin Lebrat, et al.

Phys. Rev. X 8, 011053 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011053

 

16.新的数学分析揭示了相互作用费米子系统中的一类新的拓扑相,这可能使我们更好地理解强关联电子材料。

Loop Braiding Statistics and Interacting Fermionic Symmetry-Protected Topological Phases in Three Dimensions

Meng Cheng, et al.

Phys. Rev. X 8, 011054 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011054

 

17.新的分析提出了一个三维相互作用费米子系统中对称保护拓扑相的完整分类方案,扩展了以前对玻色子物质的相分类的工作。

Towards a Complete Classification of Symmetry-Protected Topological Phases for Interacting Fermions in Three Dimensions and a General Group Supercohomology Theory

Qing-Rui Wang and Zheng-Cheng Gu

Phys. Rev. X 8, 011055 (2018)

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.011055

 

 

[译者曾在北京师范大学获硕士学位,现为明尼苏达大学数学系博士后,当前的研究领域为生物流体力学。]

 

 

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