基本信息
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职业迁徙
个人简介
在Physical Review Letters, Physical Review B等国际著名期刊发表论文二十多篇,多次应邀做国际学术会议邀请报告,曾经担任戈登研讨会主席。主持国家自然科学基金青年项目1项。
研究方向
[1] 腔自旋波电子学(Cavity Magnonics):腔自旋波电子学是最近兴起的关于多自旋体系与共振腔相互作用的研究领域。它融合了自旋波电子学与光学,探索以自旋波为信息载体的系统与共振腔形成的杂化态,涉及光子与磁振子的复杂耦合及可能出现的量子效应。该方向的系列问题还包括具有PT-对称性的自旋波动力学,反铁磁动力与光子的强耦合,光磁耦合下的宏观法拉第旋转角,波导中随机磁片分布对光子局域性的影响,等。
[2] 生物磁学(Bio-Magnetism): 建立了生物体中的磁感受体Drosophila CG8198 (MagR)的自旋-机械耦合模型,该工作完整地描述了室温条件下棒状MagR分子与地磁场耦合的动力学,澄清了弱地磁场与分子磁矩的相互作用在室温下不能与热涨落抗衡的争论,证明了刚性MagR分子的机械角动量与自旋角动量之间的相互作用能使MagR在室温下稳定地感受较弱的地磁场。
[3] 量子输运(Quantum Transport): 量子输运中的非马尔科夫效应以及Majorana费米子的探测问题。
[4] 自旋波动力学(Magnonics):本质上结合了波与磁性的问题,主旨在于研究纳米结构中的自旋波的行为,利用磁矩进动形成的自旋波来实现自旋角动量传输;
[5] 自旋热电子学(Spin Caloritronics):研究主要关于温度梯度作用下电荷,自旋,热的输运以及它们之间的相互作用,包括自旋塞贝克效应(spin Seebeck effect),自旋温度弛豫等。
研究方向
[1] 腔自旋波电子学(Cavity Magnonics):腔自旋波电子学是最近兴起的关于多自旋体系与共振腔相互作用的研究领域。它融合了自旋波电子学与光学,探索以自旋波为信息载体的系统与共振腔形成的杂化态,涉及光子与磁振子的复杂耦合及可能出现的量子效应。该方向的系列问题还包括具有PT-对称性的自旋波动力学,反铁磁动力与光子的强耦合,光磁耦合下的宏观法拉第旋转角,波导中随机磁片分布对光子局域性的影响,等。
[2] 生物磁学(Bio-Magnetism): 建立了生物体中的磁感受体Drosophila CG8198 (MagR)的自旋-机械耦合模型,该工作完整地描述了室温条件下棒状MagR分子与地磁场耦合的动力学,澄清了弱地磁场与分子磁矩的相互作用在室温下不能与热涨落抗衡的争论,证明了刚性MagR分子的机械角动量与自旋角动量之间的相互作用能使MagR在室温下稳定地感受较弱的地磁场。
[3] 量子输运(Quantum Transport): 量子输运中的非马尔科夫效应以及Majorana费米子的探测问题。
[4] 自旋波动力学(Magnonics):本质上结合了波与磁性的问题,主旨在于研究纳米结构中的自旋波的行为,利用磁矩进动形成的自旋波来实现自旋角动量传输;
[5] 自旋热电子学(Spin Caloritronics):研究主要关于温度梯度作用下电荷,自旋,热的输运以及它们之间的相互作用,包括自旋塞贝克效应(spin Seebeck effect),自旋温度弛豫等。
研究兴趣
论文共 74 篇作者统计合作学者相似作者
按年份排序按引用量排序主题筛选期刊级别筛选合作者筛选合作机构筛选
时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
Acta Physica Sinicano. 5 (2023): 057503-057503
2023 IEEE International Magnetic Conference - Short Papers (INTERMAG Short Papers)pp.1-2, (2023)
引用0浏览0EIWOS引用
0
0
arXiv (Cornell University) (2023)
引用0浏览0引用
0
0
ACTA PHYSICA SINICAno. 5 (2023)
引用0浏览0引用
0
0
Physical reviewno. 3 (2023)
arxiv(2023)
2023 20th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP)pp.1-5, (2023)
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合作学者
合作机构
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