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【学术视频】第十五届中国-新加坡物理学前沿研讨会 | 新加坡科技设计大学杨声远教授

KouShare 蔻享学术 2022-10-28



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图 | 杨声远



题   目:Circumventing the no-go theorem: A single weyl point without surface Fermi arcs报告人:杨声远单   位:新加坡科技设计大学时   间:2019-11-22地   点:中山大学

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报告提纲



Despite a rapidly expanding inventory of possible crystalline Weyl semimetals, all of them are constrained by the Nielsen-Ninomiya no-go theorem, namely, that left- and right-handed Weyl points appear in pairs. With time-reversal (T) symmetry, an even stronger version holds for the semimetals, i.e., all eight time-reversal-invariant points in the Brillouin zone (BZ) simultaneously host Weyl points or not. Accompanying the no-go theorem, the surface of the system features Fermi arc states, which connect pairs of surface projected Weyl points. Here, we explicitly construct a topological phase of a T -invariant crystalline metal, which features a single Weyl point residing at the center of the BZ, surrounded by nodal walls spreading over the entire BZ boundary. In other words, a single Weyl point is realized with the no-go theorem being circumvented. Moreover, the surface Fermi arcs, considered as a hallmark of Weyl semimetals, do not appear for this composite topological phase. We show that this phase can be realized for space groups No. 19 and No. 92, with and without spin-orbit coupling, respectively.



个人简介



杨声远,2001-2002年就读于清华大学电气自动化专业。2002年获香港赛马会奖学金进入香港大学数学物理专业,2005年获理学学士。2005-2011年在美国得克萨斯大学奥斯汀分校修读凝聚态物理理论研究生,2011年获博士学位。2011-2013年在休斯敦CGG Veritas US Services公司工作,任地质成像研究员。2013年6月开始在新加坡科技设计大学任职至今。以往的研究课题包括磁性薄膜材料的电磁特性,发现了磁壁运动引起的普适电动势,激光二次谐波的发射理论,低维度纳米新材料如石墨烯,二硫化钼的物理性质,拓扑电子通道的传输性质,和杂质散射对强自旋轨道耦合系统的影响等。发现了磁壁运动引起的普适电动势。目前的研究方向包括拓扑半金属,拓扑绝缘体,二维材料和纳米结构的物理性质,电子晶体,自旋和谷电子学,量子输运,磁性微结构的动力学,可充电电池电极材料等。

会议简介





中国-新加坡物理学前沿研讨会
中国-新加坡物理学前沿研讨会是由新加坡国立大学和中国内地的著名大学联合举办的系列高水平国际学术会议,至今在新加坡国立大学、中国科技大学、浙江大学、厦门大学等地举行了14次。第十五届会议由中山大学物理学院和新加坡国立大学物理系共同举办,于2019年11月20日-23日在中国广州召开。会议的主要目的是加强中-新两国在物理领域的交流,促进两国在研究生教育方面的合作。会议的主题围绕当前物理学的前沿,主要介绍中国和新加坡物理学家在凝聚态物理、计算物理学、纳米光子学、量子信息和量子计算、粒子物理、生物物理学等方面的最新成果。会议的目的是为中外学者提供一个交流学术的平台,促进双边的合作交流。

—— ——往期精彩回顾—— ——

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