与研究生报考相关问题ppt课件

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1、 与研讨生报考的相关问题报考的问题华师部分导师研讨方向引见一. 报考的问题*专业的选择:兴趣实际还是实验方向?性格实际:就业的自在度小一些;情愿在高校或研讨所任务的人才适宜选择; 但做出成果的外界条件要求较少.实验: 就业的自在度大一些; 不局限在高校任务;做出成果非常依赖于实验室条件1.报考的问题* 选择学校 和 选择导师 平衡首选: 好学校 好导师 实力够吗?好学校, 普通或差导师普通学校, 好导师华师硕士生招生方向招生方向08年招生数说明理论物理7高校工作凝聚态物理8高校或公司光学18高校或公司材料物理与化学3微电子学与固体电子学16高校或公司电磁场与微波技术6学科教学论12中学教师电路

2、与系统 17实验方向: 杨冠玲 教授 唐志列 教授 王左华 教授 陈俊芳 教授 熊玉莹 教授实际方向艾保全,胡梁宾,朱诗亮,陈浩,韩鹏,胡连,李明凝聚态物理研讨所凝聚态物理研讨所成员:艾保全,胡梁宾,朱诗亮,陈浩,韩鹏,胡连,李明实际方向的引见实际物理方向凝聚态物理方向生物物理 量子输运和自旋电子学量子信息与量子计算博士导师(同时是 A岗教授,学校冲顶方案成员) 2; 211物理方向担任人; 参与国家艰苦研讨方案工程,国家自然科学基金工程2019年底学校另同意150万科研基金实际生物物理实际生物物理: : 艾保全艾保全 本科,本科,2019201920192019,湖北大学物理系,物理教育。,

3、湖北大学物理系,物理教育。硕士,士,2019201920192019,中山大学物理系,中山大学物理系,实际物理,提早攻博。物理,提早攻博。博士,博士,2019201920192019,中山大学物理系,中山大学物理系,实际物理,物理,实际生物物理。生物物理。2019201920192019,香港大学机械工程系,博士后研,香港大学机械工程系,博士后研讨任任务2019201920192019,华南南师范大学物理与范大学物理与电信工程学院,信工程学院,讲师2019-2019-,华南南师范大学物理与范大学物理与电信工程学院,副教授信工程学院,副教授研研讨方向:方向:实际生物物理生物物理主持工程:主持工程

4、:1 1国家自然科学基金,分子国家自然科学基金,分子马达运达运动机制的机制的实际研研讨, 2019.1-2021.12 2019.1-2021.122) 2) 广广东省自然科学基金,分子省自然科学基金,分子马达的根底研达的根底研讨,2019.1-2019.122019.1-2019.12论文文: SCI: SCI论文文2727篇篇; ;其中其中PRE 6PRE 6篇篇; ;根本是第根本是第1 1作者作者 艾保全研讨引见男, 1976.10, 博士副教授,2019年毕业于中山大学研讨方向生物非线性系统中的噪声效应分子马达运动机制的实际研讨科研工程分子马达方面2019.1-2021.12. 国家自

5、然科学基金2019.1-2019.12. 广东省自然科学基金l细菌Logistic生长过程中的噪声效应l基因选择过程中的噪声效应l肿瘤生长过程中的噪声效应l生物系统中随机共振景象生物非线性方面的任务分子马达分子马达是广泛存在于细胞内部的具有马达功能的酶蛋白质生物分子.生命活动中的许多根本过程都是基于分子马达的运动: 真核细胞内沿细胞骨架系统的物质输运 DNA复制过程中的DNA解链过程 细胞有丝分裂期间染色体的分别过程 肌肉收缩过程 线性马达 运动蛋白模型图运动蛋白负载周期构造上运动我们模拟肌肉运动的程序我们模拟肌肉运动的程序旋转分子马达Bacterial flagellar motorF1Fo

6、 ATPase为什么要研讨分子马达?一. 廓清分子马达的动力学机制,解释与此有关的生命景象本质, 研讨分子马达的控制机理对于发如今众多疾病形状中根本细胞的出错过程有着重要的意义 (癌症、先天性生理缺陷、耳聋、呼吸系统紊乱以及神经衰弱) 例如:紫杉醇就是由于对微管蛋白分子马达的运动有干扰,而成为抗癌药物的明星。 二. 启发人们研制体积小、信息容量大、反响速度快的分子器件. 例如美国康乃尔大学的科学家人工合成旋转分子马达,该分子马达被浸泡至ATP 溶液中后, 利用生物分子细胞内的化学反响, 以ATP 作为能源, 每秒转速可达8 圈, 并可延续转动2.5小时.三.马达本身特点. 高效率,特殊的控制方

7、式分子马达定向运动机制运动方向的控制能量的转化,马达效率研讨什么?研讨手段?计算机模拟 分子动力学随机动力学 牛顿,Langevin 方程统计物理的方法 Markov-Fokker-Planck)分子分子马达达实际研研讨2019- 2019 Publications 1.Bao-quan Ai and Liang-Gang Liu, Phase shift induces currents in a periodic tube, Journalof Chemical Physics 126(2019)204706.2.Bao-quan Ai and Liang-Gang Liu, Therma

8、l noise can facilitate energy transformation in the presence of entropic barriers, Phys. Rev. E (2019 in press).3.Bao-quan Ai, and Liang-gang Liu, Transport driven by a spatially modulated noise in a periodic tube, Journal of Physics: Condensed matter 19(2019)xxxxxx.4.Bao-quan Ai and Liang-Gang Liu,

9、 Stochastic resonance in a stochastic bistable system, Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment (2019)P02019.5.Bao-quan Ai, Feng-guo Li and Liang-gang Liu, Current in a two-dimensional ratchet with an asymmetric unbiased external force, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretic

10、al 40(2019)6060-60706.Bao-quan Ai, Liqiu Wang and Liang-Gang Liu, Flashing motor at high transition rate, Chaos, solitons and fractals 34(2019)1265-1271 7.Bao-quan Ai and Liang-Gang Liu, Current in a three-dimensional periodic tube with unbiased forces, Phys. Rev. E 74(2019)0511148.Bao-quan Ai and L

11、iang-gang Liu, Efficiency in a temporally asymmetric Brownian motor with stochastic potentials, Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment (2019)P09016.9.Bao-quan Ai, Hua Zheng, Liang-gang Liu, Correlated noises in an absorptive optical bistable model, Eur. Phys. J. B 51(2019 )373-376.1

12、0.Bao-quan Ai, Liqiu Wang and Liang-Gang Liu, Brownian Micro-Engines and Refrigerators in a spatially periodic temperature field: Heat Flow and Performances, Phys. Lett. A 352(4-5)(2019)286-2902019- 2019 Publications 量子输运和自旋电子学 胡梁宾2019年7月 华南师范大学, 物理与电信工程学院 A岗教授 博士导师; 1985,9-1992,6, 北京大学 1989,7 (学士)

13、2019年 理学硕士 (导师:林宗涵教授); 1992,8-2019,8 烟台大学物理系 讲师; 2019,9-2019,6, 复旦大学 博士研讨生(导师: 陶瑞宝教授),2019 获博士学位;2019,9-2000,9 中山大学 博士后(导师:李华钟教授); 2000,10-2019,9 美国特拉华大学 博士后 (导师:徐少达教授); 2019,10-2019,6 香港大学 博士后 (导师:沈顺清教授)研讨方向为凝聚态实际. 主持工程:国家自然科学基金,广东省自然科学基金,教育部基金各1项 校冲顶方案成员论文: SCI论文=33篇;其中PRB/E APL20篇; 胡梁宾 2019-2019年

14、发表的论文1. L. B. Hu, Y. L. Liu, and X. J. Cao, A unified semi-classical description for kineticmagneto-electric effect in both k-linear and k-cubic two-dimensional Rashba model, Physics Letters A (2019)2YJJiang and L. B. Hu, “ Some symmetry properties of spin currents and spin-polarizations in multi-te

15、rminal mesoscopic spin-orbit coupled systems “, Physical Review B 75,195343(2019) 3L. B. Hu, Z. A. Huang, and S. J. Hu, Spin Hall effect in a diffusivetwo-dimensional electron gas in the presence of both extrinsic and intrinsic spin-orbit coupling, Physical Review B 73, 235314(2019) 4. Z. A. Huang a

16、nd L. B. Hu, Controllable kinetic magnetoelectric Effect in two-dimensional electron gases with both Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling, Physical Review B 73, 113312(2019) 5. Y. J. Jiang and L. B. Hu, Kinetic magnetoelectric effect in a two-dimensional semiconductor strip due to boundary-con

17、finement induced spin-orbit coupling, Physical Review B 74, 075302 (2019) 6. L. B. Hu, J. S. Zhong, and K. G. Hu, Nontrivial ac spin response in the effective Luttinger model, Physics Letters A 359, 76(2019)7 LBHu and Z. A. Huang, Why does the intrinsic spin Hall effect in a Rashba two-dimensional e

18、lectron gas disappear in the dc limit? Physics Letters A 352,250(2019)8. J. W. Xiong, L. B. Hu, and Z. Zhang, Suppression of direct spin Hall currents in two-dimensional electronic systems with both Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling, Chinese Physics Letters 23, 1278(2019) 自旋电子学简介自旋电子学简介摩摩尔定

19、律定律: 1965: 1965年年, , 戈登戈登摩摩尔Gordon MooreGordon Moore在一篇年文章中指出,半在一篇年文章中指出,半导体芯片中可以集成的晶体管数目,体芯片中可以集成的晶体管数目,约每隔每隔1818个月便会添加一倍,芯片性能个月便会添加一倍,芯片性能也将因此而提升一倍。也将因此而提升一倍。 经过不断减少晶体管的体不断减少晶体管的体积, , 半半导体芯片的性能与容体芯片的性能与容量以指数量以指数级增增长, , 而价而价钱越来越廉价。越来越廉价。这篇文章篇文章发表的表的时候,每只芯片上可以集成的元件数大候,每只芯片上可以集成的元件数大约只需只需6060种,而如今种,而

20、如今英特英特尔最新的最新的ItaniumItanium芯片上有芯片上有1717亿个硅晶体管。个硅晶体管。 晶体管微型化的晶体管微型化的趋势能否可以无限地能否可以无限地继续下去下去? ? 当晶体管的尺寸接近当晶体管的尺寸接近电子的德布子的德布罗意波意波长时( (约纳米量米量级), ), 电子的行子的行为将完将完全遵照量子力学全遵照量子力学规律律, , 传统的半的半导体体电子器件子器件赖以任以任务的根本原理的根本原理( (经典典电磁磁学学实际) )将失效将失效. . 由于由于这一一缘由由, , 科技界近年来开科技界近年来开场探求能否存在可以取代探求能否存在可以取代传统微微电子技子技术的新的信息的新

21、的信息处置技置技术, , 如量子如量子计算技算技术、自旋、自旋电子学等子学等. .II-1 II-1 基于铁磁金属的自旋电子学基于铁磁金属的自旋电子学( (磁电子学磁电子学) )自旋电子学是固体微电子学的一个新兴领域,其英文称号为自旋电子学是固体微电子学的一个新兴领域,其英文称号为SpintronicsSpintronics,由,由SpinSpin和和ElectronicsElectronics两词合并发明出来的新两词合并发明出来的新名词。顾名思义,它是利用电子的自旋属性进展任务的电子名词。顾名思义,它是利用电子的自旋属性进展任务的电子学。学。在传统的电子学中,数据处置集成电路所用的是半导体中

22、电在传统的电子学中,数据处置集成电路所用的是半导体中电子的电荷,电子的自旋自在度不起作用子的电荷,电子的自旋自在度不起作用. . 但这并不是说电但这并不是说电子的自旋自在度以前从没有用过,例如传统的数据存储介质子的自旋自在度以前从没有用过,例如传统的数据存储介质( (如磁盘如磁盘) )用的就是磁性资料中电子的自旋。用的就是磁性资料中电子的自旋。19881988年在铁磁金属多层膜中发现了巨磁电阻年在铁磁金属多层膜中发现了巨磁电阻GMRGMR效应效应. . 这一效应在短短的几年之后得到了非常胜利的商业化的运用这一效应在短短的几年之后得到了非常胜利的商业化的运用( (如以如以GMRGMR效应为根底的

23、存储器和自旋阀效应为根底的存储器和自旋阀), ), 标志着自旋电子标志着自旋电子学开展的开场。学开展的开场。 GMR效应效应This work marks the beginning of spintronics. Shortly after the discovery of this effect, people realized that hard disk read heads making use of GMR effect would be able to sense much smaller magnetic fields, allowing the storage capacit

24、y of a hard disk to increase from 1 to 20 gigabits. In 2019 IBM launched GMR read heads into a market worth about a billion dollars a year. Giant Magneto-resistance (GMR) effect: Schematic representations of transport that is parallel to the plane of a layered magnetic metal sandwich structure for a

25、ligned (low resistance) and antialigned (high resistance) orientations. The metal spacer thickness should be comparable with the mean free path of the electrons (of order 10 nm).巨磁电阻传感器巨磁电阻传感器 ( GMR Sensor) 基于效应的巨磁电阻硬盘读基于效应的巨磁电阻硬盘读 出磁头出磁头Hard disk read head )Hard disk read head )磁隧道结磁隧道结Magnetic Tun

26、neling JunctionMagnetic Tunneling Junction,MTJ)MTJ)利用磁隧道结MTJ)效应,可以制造磁电阻随机存取存储器), 它可以取代半导体存储芯片, 而且具有非易失性、能耗小、体积小、高集成度和低本钱等优点Datta-Das Spin Field Effect Transistor量子信息和量子计算:朱诗亮1988,9-1992,7 南京大学本科生;获学士学位19921992,9-2019,7 中山大学 硕士学位2019导师:周义昌教授2019,6-2019,5 香港大学物理系 理学博士(2019导师:汪子丹教授2019,7 -至今 华南师范大学物理系

27、教授(2019); 博士导师(2019).2019,9-2019,9 香港大学物理系 博士后 协作导师:汪子丹教授2019,2-2019,8 意大利ISI 博士后 协作导师:P.Zanardi 教授2019,10- 2019,8 美国密歇根大学实际物理中心,光学相关及超快科学中心Research Fellow,独立从事科学研讨。2019,9- 如今: 华南师范大学, 物理与电信工程学院 A岗教授 博士导师; 研讨兴趣: 量子信息与量子计算;凝聚态物理荣 誉:1 入选2019年“新世纪百千万人才工程国家级人选 2 2019 年度教育部新世纪优秀人才支持方案获得者主持课题: 国家自然科学基金面上工

28、程(2); 新世纪优秀人才支持方案 ; 广东省自然科学基金;校冲顶方案成员参与科研工程:国家艰苦科技方案; 香港研讨资助局基金论文: 27篇SCI论文,其中Phys. Rev. Lett. 8篇, Phys.Rev.A/B 12篇经典计算机的物理极限经典计算机的物理极限摩尔定律摩尔定律Learn More, 1965的终结的终结 计算机计算机CPU中心处置器的运转速度每十八个月就会添加一倍中心处置器的运转速度每十八个月就会添加一倍 信息量子化时代的开场信息量子化时代的开场Peter Shor 大数因子化量子算法大数因子化量子算法1993Charles H. Bennett量子密码学量子密码学

29、1984量子离物传态量子离物传态 1993量子信息和量子计算Entangled StatesShroedingers Cat ParadoxMeet Alice and BobWe have to prevent Eve from eavesdropping on communications between Alice and Bob.EveAliceBobAlan J. Learner, Quantum CryptographerPrinciples Of Teleportation1993 Bennett Teleporting of photon polarizationComputation with QubitsHow does the use of qubits affect computation?Classical ComputationData unit: bitx = 0x = 10101Valid states:x = 0 or 1| = c1|0 + c2|1 Quantum ComputationData unit: qubitValid states:| = |0| = |1 | = (|0 + |1)/2=|1=|0= 1= 0

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