近日
中国科学技术大学苏州高等研究院
联合香港大学、东方理工大学、苏州大学
在拓扑与量子物理前沿
做出重大发现
中国科大苏州高等研究院蒋建华教授团队与香港大学张霜教授、东方理工大学余雪佳教授、苏州大学孔泽霖博士等合作,利用声子晶体系统首次观测到无能隙临界拓扑态,实现了从零到一的突破。
该工作以“Experimental observation of critical topology”为题,于10月7日发表在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)。
打破固有认知,我国科学家首次实验观测到临界拓扑物态
拓扑物理和量子物理是现代物理的关键前沿领域。二者的结合产生了拓扑物态、拓扑相变等丰富的物理现象。长期以来,人们普遍认为有限的能隙是产生拓扑物态的基本条件。
近年来,一些理论提出了无能隙的临界拓扑态的概念,并预言了一些系统,可以出现传统拓扑理论无法描述的无能隙临界拓扑态。然而,这些概念和理论始终没有被实验证实,因此一直游离在主流拓扑物理之外。

临界拓扑的艺术化表征:冰、水、气表征物质的相和相变,各种圆环结构表征不同的临界拓扑,即相变线上的拓扑。
联合团队基于蒋建华教授团队在2024年提出的声子测量方式,实现了对纠缠熵和纠缠谱的测量。由于临界拓扑态不具有能隙,传统理论和实验方法都无法测量和表征系统的拓扑性质。而纠缠谱不受是否存在能隙的限制,几乎成了表征临界拓扑态的唯一可靠方法。利用这一方法,联合团队实现了对临界拓扑态的测量和表征,并发现了拓扑导致的多临界现象(multicriticality),提升了对相变和临界现象的深刻认识。
此外,之前对临界拓扑态的理论研究主要集中一维系统中,二维及更高维的系统几乎没有研究。联合团队通过拓扑声子晶体设计,实现了二维系统的临界拓扑态,并在实验中直接观测到其存在,因此成功地将临界拓扑态扩展到了二维系统中。
值得一提的是,虽然半金属也是无能隙拓扑态,半金属的拓扑必须定义在有能隙的希尔伯特子空间中,因此和临界拓扑态存在本质的区别。此项研究明确地表明拓扑物理可以出现在无能隙的希尔伯特空间,对应的拓扑边界态构成一种连续谱中的拓扑局域态(topological BICs),在光学和声学系统中具有重要的应用价值。
在基础科学层面,临界拓扑态表明量子临界点(quantum critical points)可能具有拓扑特性。简而言之,量子相变也可以具有拓扑特性,甚至可以用拓扑指标来分类量子临界点,从而深化对相变和临界现象的理解。
中国科大苏州高等研究院前身为中国科学技术大学苏州研究院,由中国科学技术大学与苏州市人民政府于2003年共建,是苏州独墅湖科教创新区最早入驻的高校之一。

2020年6月,为积极响应国家长三角一体化战略,中国科大与苏州市政府签约,在原苏州研究院基础上共建苏州高研院。校地双方以中国科学技术大学世界一流大学建设方案为引领,以苏州工业园区建设世界一流高科技园区为目标,建设苏州高研院。
双方共同致力于将苏州高研院打造成以新兴产业发展需求为导向、具有鲜明特色、世界一流的人才培养和科学研究机构,为地方产业升级和经济社会发展贡献力量。
来源:今日头条