一年以前,人们惊奇地发现在相当弱的磁场中,并不太强的微波辐照就可以使二维半导体的磁阻产生强烈的振荡,振幅的最大值可超过无辐照磁阻值的十几倍,最小值可以一直降到零,形成零电阻态。这个半导体磁输运中的奇特现象,立即引起了全世界众多凝聚态物理学家的关注。申请人的研究组是国际上最早进入这一前沿领域的研究小组之一,我们提出的法拉第组态光子辅助磁输运模型是迄今唯一能够与实验进行定量比较的理论模型。在此基础上本项目将对二维半导体微波激发的磁输运性质进行更深入的研究,弄清这一奇特现象的机理,进一步发展和推广现有的模型和方法,建立半导体辐射激发磁输运的系统理论,在这一领域保持处于国际前沿的地位。
一年以前,人们惊奇地发现在相当弱的磁场中,并不太强的微波辐照就可以使二维半导体的磁阻产生强烈的振荡,振幅的最大值可超过无辐照磁阻值的十几倍,最小值可以一直降到零,形成零电阻态。这个半导体磁输运中的奇特现象,立即引起了全世界众多凝聚态物理学家的关注。申请人的研究组是国际上最早进入这一前沿领域的研究小组之一,他们提出的法拉第组态光子辅助磁输运模型是迄今唯一能够与实验进行定量比较的理论模型。本项目将在此基础上对二维半导体微波激发的磁输运性质进行更深入的研究,弄清这一奇特现象的机理,进一步发展和推广现有的模型和方法,建立半导体辐射激发磁输运的系统理论,使我们在这一领域的研究工作能够继续处于国际前沿。