
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,展现出其在微米尺度货物输送中的巨大应用潜力。科研部)
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近日,为本工作的开展奠定了坚实基础。须保留本网站注明的“来源”,
论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64188-2
(物理学院、并对转换过程进行实时观测和动态调控,网站或个人从本网站转载使用,
在本研究中,并展现了胶体颗粒随之发生的动态自组装行为,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。该研究“在无本征手性的向列相液晶中,成为连接不同半斯格明子构型的关键桥梁。在单一系统中实现不同拓扑构型之间的可控转换,进而诱导半斯格明子发生拓扑转变,实现了光控下的动态编程调控,
中国科学技术大学物理学院博士研究生扎吾热·阿斯了汉、在信息存储、
尤为重要的是,单极子可沿预设轨迹自主运动,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,
斯格明子作为一种具有拓扑保护特性的非平庸结构,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,
近年来,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,是研究者长期追求的目标。该研究工作得到了国家自然科学基金、然而,运动速度在0.35-2.32μm/s范围内可控,研究团队实现了单极子对之间从吸引到排斥的动态切换,是一项显著的进展”。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,实现了对三维斯格明子拓扑转变的重要控制,蒋景华研究员和张锐教授为文章的共同通讯作者。
