【师弟,出大问题了。
我们按照你的建议,搭建了磁光克尔效应MOKE的测量光路,想去验证那个石墨烯样品的边缘态是不是真的是陈绝缘体”。
电阻平台确实在那儿,很平,很可能是量子化的。
但是MOKE信号简直是一团糟!
理论上,如果是陈绝缘体,边缘态会导致反射光的偏振面发生旋转克尔角。
但这该死的旋转角太小了!只有几微弧度!
我们的激光器噪声、光路震动、甚至空气流动都在干扰信号。现在的信噪比根本没法看,完全被埋在噪声里了。
韩老师说,如果我们能把这个信号提出来,证实这是不需要外加磁场的量子反常霍尔效应QAHE,那就是《科学》级别的大发现!
但现在,我们卡在了最后这层窗户纸上。你看能不能用你的那个什么锁相算法帮帮忙?】
林允宁看着那张满是噪点的图表,瞳孔微微一缩。
陈绝缘体。
量子反常霍尔效应。
这是凝聚态物理学最前沿,最重要的问题之一。
整数和分数量子霍尔效应的发现,曾经在1985和1998年两度获得诺贝尔奖,在未来制备低能耗的高速电子器件之中,有着特殊作用。
然而,由于量子霍尔效应的产生需要非常强的磁场,迄今为止还没有特别大的实用价值。
因为要产生所需的磁场,不仅价格昂贵,体积也非常巨大。
但量子反常霍尔效应的美妙之处,在于不需要像传统量子霍尔效应那样动用几万特斯拉的强磁场,只需要材料本身的拓扑性质,就能实现无耗散的电子传输。
如果师兄他们真的做出来了。。。。。。
那就是真的摸到了物理学最高殿堂的门把手。
说是有机会问鼎诺贝尔奖,也不过分。
但这扇门,此刻被巨大的噪声死死顶住了。
林允宁看着屏幕,手指轻轻敲击着桌面。
几微弧度的偏转角……………
这比他在芝加哥测的那个黑洞信号还要微弱。
传统的锁相放大器已经不够用了。
“看来,”
林允宁喃喃自语,“得给Aether装上一双更敏锐的眼睛了。”
。。。。。。