跳到主要内容

感谢您访问nature.com。您使用的是对CSS支持有限的浏览器版本。为了获得最好的体验,我们建议您使用最新的浏览器(或关闭Internet Explorer的兼容性模式)。同时,为了确保持续的支持,我们将在没有样式和JavaScript的情况下显示站点。

强相关电子-光子系统

摘要

现代凝聚态物理学的一个重要目标是寻找具有突现性质和理想功能的物质状态。虽然用于材料设计的工具仍然相对有限,但最近通过控制异质界面的相互作用、低维材料的精确对齐和极端压力的使用,已经取得了显著的进展。在这里,我们强调了一个基于控制光-物质相互作用的范式,它提供了一种操纵和合成强相关量子物质的方法。我们考虑电子-电子和电子-光子相互作用都很强并引起各种现象的情况。光子介导的超导,腔分数量子霍尔物理和低维度的光学驱动拓扑现象是本视角中讨论的前沿,突出了一个我们称之为“强相关电子-光子科学”的领域。

这是订阅内容的预览,通过你所在的机构访问

相关的文章

引用本文的开放获取文章。

访问选项

买条

在ReadCube上获得时间限制或全文访问。

32.00美元

所有价格均为净价格。

图1:量子光学中的体系。
图2:Floquet拓扑物理。
图3:驱动量子材料。
图4:超导的光学增强。
图5:光学腔内相关材料。

参考文献

  1. Hwang, H.等。氧化物界面的涌现现象。Nat。板牙。11, 103-113(2012)。

    文章广告MathSciNet中科院PubMed谷歌学者

  2. 曹毅,等。魔角石墨烯超晶格中的非常规超导性。自然556, 43-50(2018)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  3. 德罗兹多夫,a.p.等。硫氢化物体系高压下203开尔文的常规超导性。自然525, 73-76(2015)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  4. Lodhal, P., Mahmodian, S. & Stobbe, S.单光子和单量子点与光子纳米结构的接口。Rev. Mod. Phys。87, 347-400(2015)。

    文章广告MathSciNet中科院谷歌学者

  5. Berry, J.等人。nv -金刚石磁测灵敏度优化。Rev. Mod. Phys。92, 015004(2020)。

    文章广告谷歌学者

  6. Fausti, D.等。条状铜酸盐的光诱导超导性。科学331, 189-191(2011)。这项工作证明了有针对性的光抑制条纹顺序来增强超导性。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  7. 迪萨,A.等人。用晶体场光学工程极化反铁磁体。Nat。物理。16, 937-941(2020)。

    文章中科院谷歌学者

  8. Shin, D.等。MoS中声子驱动的自旋- floquet磁谷电子学2Commun Nat。9, 638(2018)。

    文章广告PubMed公共医学中心中科院谷歌学者

  9. 陈文华,陈文华,陈文华,陈文华,陈文华,等。光学应变SrTiO的亚稳态铁电性3.科学364, 1075-1079(2019)。本文通过实验证明了电磁场在高温下如何在量子旁电材料中诱导铁电有序。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  10. 李,X.等。量子旁电SrTiO中的太赫兹场致铁电3.科学364, 1079-1082(2019)。本文通过实验证明了电磁场在高温下如何在量子旁电材料中诱导铁电有序。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  11. 王永华等。拓扑绝缘体表面Floquet-Bloch态的观察。科学342, 453-457(2013)。固体中Floquet带结构工程的实验演示。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  12. McIver, J.等人。石墨烯中光诱导的反常霍尔效应。Nat。物理。16, 38-41(2020)。Floquet拓扑绝缘体输运实验。

    文章中科院PubMed谷歌学者

  13. 分子和材料科学视角下的混合光物质状态。Acc。化学。Res。49, 2403-2412(2016)。

    文章中科院PubMed谷歌学者

  14. Schlawin, F., Cavalleri, A. & Jaksch, D.空腔介导的电子-光子超导。理论物理。启。122, 133602(2019)。腔介导超导的早期理论建议。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  15. Curtis J. B., Raines, Z. M., Allocca, A. A., Hafezi, M. & Galitski, V. M.腔量子Eliashberg增强超导。理论物理。启。122, 167002(2018)。腔介导超导的早期理论建议。

    文章广告谷歌学者

  16. Hübener, H.等。工程量子材料与手性光学腔。Nat。板牙。20., 438-442(2020)。

    文章广告中科院谷歌学者

  17. Scalari, G.等。二维电子气体向太赫兹超材料回旋跃迁的超强耦合。科学335, 1323-1326(2012)。二维电子系统中强光-物质耦合的演示。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  18. 张q等。二维电子与高质量因子太赫兹腔光子的集体非摄动耦合。Nat。12, 1005-1011(2016)。

    文章中科院谷歌学者

  19. 李,X.等。超高协同性朗道极化激元的真空Bloch-Siegert位移。Nat,光子。12, 324-329(2018)。

    文章广告中科院谷歌学者

  20. Balents, L., Dean, C. R., Efetov, D. K. & Young, A. F. moiré平坦带中的超导性和强相关性。Nat。物理。16, 725-733(2020)。

    文章中科院谷歌学者

  21. Claassen, M., Kennes, D. M., Zingl, M., Sentef, M. A. & Rubio, A.手性超导体和马约拉纳模式的通用光学控制。Nat。物理。15, 766-770(2019)。

    文章中科院谷歌学者

  22. 拉蒂尼,S.等。二维材料中激子的空腔控制。Nano。19, 3473-3479(2019)。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  23. 森特夫,M. A.,鲁根塞勒,M. &卢比奥,A.腔量子电动力学极化增强电子-声子耦合及其对超导的影响。科学。睡觉。4, eaau6969(2018)。腔介导超导的早期理论建议。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  24. 托马斯,A.等。探索真空电磁场强耦合下的超导性。预印在https://arxiv.org/abs/1911.01459(2019)。

  25. Ashida, Y.等人。物质的量子电动力学控制:腔增强铁电相变。理论物理。牧师。10, 041027(2020)。

    文章中科院谷歌学者

  26. 博伊德,r.w.。非线性光学(文献出版社,2003)。

  27. 巴索夫,D. N.,艾弗里特,R. D.和谢,D.对量子材料的特性需求。Nat。板牙。16, 1077-1088(2017)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  28. 阿罗什,S.和雷蒙德,j - m。探索量子:原子、空腔和光子(牛津大学出版社,2006)。

  29. 伯恩鲍姆,K. M.等。光子被一个被困原子的光学腔阻挡的理论。自然436, 87-90(2005)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  30. Ma, R.等人。色散稳定的光子莫特绝缘体。自然566, 51-55(2019)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  31. 松永,R.等人。超导体中与希格斯模共振的光诱导集体赝自旋进动。科学345, 1145-1149(2014)。

    文章广告MathSciNet中科院PubMed数学谷歌学者

  32. 巴索夫D. N., Asenjo-Garcia, A., Schuck P. J., Zhu X. & Rubio .。纳米光子学10, 549-577(2021)。

    文章谷歌学者

  33. 巴索夫,D. N.,福格勒,F. N. & García de Abajo, F. J.范德华材料中的极化光子。科学354, aag1992(2016)。

    文章PubMed中科院谷歌学者

  34. Oka, T. & Aoki, H. Floquet理论的光诱导拓扑相变:应用于石墨烯。理论物理。启B79, 081406(r)(2009)。在石墨烯中实现Floquet拓扑绝缘体的早期理论建议。

    文章广告中科院谷歌学者

  35. 林德纳,N., Refael, G. & Galitski, V. Floquet拓扑绝缘体在半导体量子阱。Nat。物理。7, 490-495(2011)。在半导体中实现Floquet拓扑绝缘体的早期理论建议。

    文章中科院谷歌学者

  36. Jotzu, G.等人。超冷费米子拓扑霍尔丹模型的实验实现。自然515, 237-240(2014)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  37. 莫斯纳,R. & Sondhi . L.平衡和序在量子弗洛凯物质。Nat。物理。13, 424-428(2017)。

    文章中科院谷歌学者

  38. 佐藤,s.a.等。石墨烯中光诱导的反常霍尔效应的微观理论。理论物理。启B99, 214302(2019)。

    文章广告中科院谷歌学者

  39. 努斯克,等人。光驱动固体的Floquet动力学。理论物理。启Res。2, 043408(2020)。

    文章中科院谷歌学者

  40. Seetharam, K. I.等人。通过与玻色和费米浴耦合控制弗洛克-布洛赫状态的种群。理论物理。启X5, 041050(2015)。

    谷歌学者

  41. Dehghani, H., Oka, T. & Mitra, a .非平衡电子和Floquet拓扑绝缘体的霍尔电导。理论物理。启B91, 155422(2015)。

    文章广告中科院谷歌学者

  42. Rudner, m.s.等。周期性驱动二维系统的异常边缘状态与本体-边缘对应关系。理论物理。启X3., 031005(2013)。

    中科院谷歌学者

  43. 慢速驱动光子晶格中反常拓扑边缘模式的实验观察。Commun Nat。8, 13918(2017)。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  44. Berdanier, W.等人。Floquet量子临界。国家科学院学报美国115, 9491-9496(2018)。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  45. 陈,等。对称保护拓扑序及其对称群的群上同调。理论物理。启B87, 155114(2013)。

    文章广告中科院谷歌学者

  46. 维什瓦纳特,波特,A. C.和森本,T.相互作用拓扑弗洛凯相的一维分类。理论物理。启X6, 041001(2016)。

    谷歌学者

  47. Khemani, V.等人。驱动量子系统的相结构。理论物理。启。116, 250401(2016)。

    文章广告PubMed中科院谷歌学者

  48. 鲍尔,B. &纳亚克,C.弗洛凯时间晶体。理论物理。启。117, 090402(2016)。

    文章广告PubMed谷歌学者

  49. 张,J.等。离散时间晶体的观察。自然543, 217-220(2017)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  50. 崔,S.等。无序偶极多体系统中离散时晶有序的观察。自然543, 221-225(2017)。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  51. 蒙尼克,J. H., Balzer, K. & Eckstein, M. Mott绝缘子中交换相互作用的超快和可逆控制。Commun Nat。6, 6708(2015)。

    文章广告中科院谷歌学者

  52. 克劳森,杨洪昌,莫里茨,B. & Devereaux, T. P.磁阻Mott绝缘体中动态时间反转对称破破和光诱导手性自旋液体。Commun Nat。8, 1192(2017)。利用光学诱导的动态对称性破缺来设计量子自旋液体的理论建议。

    文章广告PubMed公共医学中心中科院谷歌学者

  53. Ghazaryan, A.等。石墨烯的光诱导分数量子霍尔相。理论物理。启。119, 247403(2017)。驱动分数量子霍尔系统中有效相互作用的工程理论建议。

    文章广告PubMed谷歌学者

  54. 齐安,Z. P.等。合成双层石墨烯体系的工程量子霍尔相。理论物理。启B102, 085430(2020)。

    文章广告中科院谷歌学者

  55. 李,C. H.等。非阿贝尔分数量子霍尔态的Floquet机制。理论物理。启。121, 237401(2018)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  56. Dienst, A.等人。铜酸盐超导体层间电荷传输的双向超快电场门控。Nat,光子。5, 485-488(2011)。

    文章广告中科院谷歌学者

  57. Rajasekaran, S.等。超导等离子体波的参数放大。Nat。物理。12, 1012-1016(2016)。

    文章中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  58. Rajasekaran, S.等。在铜酸盐中探测光学无声超流体条纹。科学369, 575-579(2018)。

    文章广告MathSciNet数学中科院谷歌学者

  59. 刘,M.等。太赫兹场诱导的二氧化钒超材料绝缘体-金属转变。自然487, 354-357(2012)。

    文章广告中科院谷歌学者

  60. Kubacka, T.等人。由太赫兹脉冲与电磁子共振驱动的大幅自旋动力学。科学343, 1333-1336(2014)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  61. Sie, E.等。Weyl半金属中的超快对称开关。自然565, 61-66(2019)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  62. 福斯特等人。非线性声子作为一种新的超快晶格控制途径。Nat。物理。7, 854-856(2011)。

    文章中科院谷歌学者

  63. Rini, M.等。用模式选择振动激励控制锰矿的电子相。自然449, 72-74(2007)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  64. 托比,R. I.等。La的超快电子相变1/23/2MnO4相干振动激发:轨道序非热熔的证据。理论物理。启。101, 197404(2008)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  65. Nova, T.等。由光驱动声子产生的有效磁场。Nat。物理。13, 132-136(2017)。

    文章中科院谷歌学者

  66. 用晶体场光学工程极化反铁磁体。Nat。物理。16, 937-941(2020)。

    文章中科院谷歌学者

  67. 怀特,A. F. G.等。压缩锡膜中的微波增强临界超电流。理论物理。启。16, 1166-1169(1966)。

    文章广告中科院谷歌学者

  68. 李志刚,李志刚,李志刚。薄膜超导电桥在微波场中的作用。理论物理。牧师。155419-428(1967)。

    文章广告中科院谷歌学者

  69. 丘利洛夫,g.e.等。微波频率下超导薄膜的非线性效应。学报》。6, 222-224(1967)。

  70. 高频场激发的薄膜超导性。学报》。11, 114-116(1970)。

    广告谷歌学者

  71. 常,j j。斯卡拉皮诺,D.非平衡超导。J.低温物理。31, 1-32(1978)。

  72. 尼科莱蒂等人。条纹La中的光诱导超导性2−x英航x4通过近红外偏振选择性激发。理论物理。启B90, 100503(r)(2014)。

    文章广告中科院谷歌学者

  73. Cremin, K. A.等。Photoenhanced亚稳c条纹有序铜La的-轴电动力学1.885英航0.1154国家科学院学报美国116, 19875-19879(2019)。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  74. 米特拉诺,等人。K中可能的光诱导超导性3.C60在高温下。自然530, 461-464(2016)。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  75. 布登等人。亚稳态光诱导超导的证据3.C60Nat。物理。17, 611-618(2021)。

    文章中科院谷歌学者

  76. 布齐,等人。光分子高温超导。理论物理。启X10, 031028(2020)。

    中科院谷歌学者

  77. 雷恩斯,Z. M.等人。通过周期性调制增强铜酸盐三维模型的超导性。理论物理。启B91, 184506(2015)。

    文章广告中科院谷歌学者

  78. 巴巴迪,等。参数放大电子声子超导理论。理论物理。启B96, 014512(2017)。

    文章广告谷歌学者

  79. 丹尼,S. J.等。提出了采用太赫兹激励的双层铜酸盐超导体的参数冷却。理论物理。启。114, 137001(2015)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  80. 肯尼斯等人。光抽运声子电子挤压产生的瞬态超导。Nat。物理。13, 479-483(2017)。

    文章中科院谷歌学者

  81. Dehghani, H.等。通过目标破坏电荷密度波的超导光学增强。理论物理。启B101, 224506(2020)。

    文章广告中科院谷歌学者

  82. 阿罗什,S.和雷蒙德,j - m。探索量子(牛津大学出版社,2006)。

  83. 德沃雷特,M. H. & Schoelkopf, R. J.超导电路的量子信息:展望。科学339, 1169-1174(2013)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  84. 赖永强,李志强,李志强。光纤中孤子的量子理论研究。一、随时间变化的哈特里近似。理论物理。启一个40, 844-853(1989)。

    文章广告中科院谷歌学者

  85. Firstenberg, O.等人。量子非线性介质中的吸引光子。自然502, 71-75(2013)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  86. 卡鲁索托,I. & Ciuti, C.光的量子流体。Rev. Mod. Phys。85, 299-366(2013)。

    文章广告谷歌学者

  87. 拉蒂尼,S.等。声子在单层h-BN光学腔中的杂化激子-光子-声子激发。理论物理。启。126, 227401(2021)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  88. Andolina, g.m.等。强相关电子系统的腔量子电动力学:光子凝聚的一个不可去定理。理论物理。启BOne hundred., 121109(r)(2019)。

    文章广告谷歌学者

  89. Weisbuch, C.等。半导体量子微腔中激子-光子模式耦合分裂的观察。理论物理。启。69, 3314-3317(1992)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  90. 邓,H.等。半导体微腔激子极化元的缩合。科学298, 199-202(2002)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  91. 卡斯普扎克,J.等人。激子极化激元的玻色-爱因斯坦凝聚。自然443, 409-414(2006)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  92. Amo, A.等。半导体微腔中极化激元的超流性。Nat。物理。5中国科学院学报,805-810(2009)。

    文章中科院谷歌学者

  93. 吴特斯,M. & Carusotto, I.非平衡玻色爱因斯坦凝聚的超流性和临界速度。理论物理。启。105, 020602(2010)。

    文章广告PubMed中科院谷歌学者

  94. 范雷莫托尔,吴特斯。非平衡极化子量子流体的负阻力。理论物理。启B89, 085303(2014)。

    文章广告中科院谷歌学者

  95. Juggins, r.t.等人。相干驱动微腔极化子与超流态问题。Commun Nat。9, 4062(2018)。

    文章广告中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  96. Orgiu, E.等人。有机半导体的电导率与真空场杂化。Nat。板牙14, 1123-1129(2015)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  97. Muñoz-Matutano, G.等。从相互作用的纤维腔极化激元中量子相关性的出现。Nat。板牙。18, 213-218(2019)。

    文章PubMed中科院谷歌学者

  98. Delteil, A.等。受限激子-极化激子的极化子封锁研究。Nat。板牙。18, 219-222(2019)。

    文章中科院PubMed谷歌学者

  99. 克里斯托弗利尼,P.等人。耦合量子隧穿与腔光子。科学336, 704-707(2012)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  100. Ravets, S.等人。整数和分数量子霍尔体系中的极化子和极化子。理论物理。启。120, 057401(2018)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  101. Knüppel, P.等。分数量子霍尔体系中的非线性光学。自然572, 91-94(2019)。分数量子霍尔系统中非线性光学效应的实验演示。

    文章广告PubMed中科院谷歌学者

  102. 小泽,T.等。拓扑光子学。Rev. Mod. Phys。91, 015006(2019)。

    文章广告MathSciNet中科院谷歌学者

  103. 阿莫,a . &布洛赫,J.激子极化晶格:非线性光子模拟器。c.r.物理学。17, 934-945(2016)。

    文章广告中科院谷歌学者

  104. 施耐德,C.等。激子-极化子俘获与潜在景观工程。众议员掠夺。理论物理。80, 016503(2016)。

    文章广告PubMed中科院谷歌学者

  105. St-Jean, P.等人。一维晶格拓扑边缘态的激光。Nat,光子。11, 651-656(2017)。

    文章广告中科院谷歌学者

  106. Bahari, B.等人。任意几何拓扑腔中的非互易激光。科学358, 636-640(2017)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  107. Harai, G.等。拓扑绝缘体激光器:理论。科学359, eaar4003(2018)。

    文章中科院谷歌学者

  108. 米塔尔,S., Goldschmidt, E. & Hafezi, M.量子光的拓扑源。自然561, 502-506(2018)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  109. Carusotto, I.等。费米子化光子在驱动耗散非线性腔阵列中。理论物理。启。103, 033601(2009)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  110. 卡皮特,E.,哈菲兹,M.和西蒙,s.h.光的分数量子霍尔态的诱导自稳定。理论物理。启X4, 031039(2014)。

    谷歌学者

  111. 罗塔,R.等人。二次驱动非线性光子晶格中的量子临界区。理论物理。启。122, 110405(2019)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  112. Lebreuilly, J.等。稳定强相关光子流体与非马尔可夫储层。理论物理。启一个96, 033828(2017)。

    文章广告谷歌学者

  113. 拉蒂尼,S.等。SrTiO的铁电光基态3.:腔体材料工程。国家科学院学报美国118, e2105618118(2021)。材料基态空腔修正的理论建议

    文章中科院PubMed公共医学中心谷歌学者

  114. Graß, T.等。可压缩和不可压缩二维电子液体中的光学激励。理论物理。启B101, 155127(2020)。

    文章广告谷歌学者

  115. Graß, T.等。分数量子霍尔系统中体激发的光学控制。理论物理。启B98, 155124(2018)。

    文章广告谷歌学者

  116. 王志刚,单杰,麦凯峰,王志刚,谷谷极化和自旋极化朗道水平的单层WSe2Nanotechnol Nat。12, 144-149(2017)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  117. 肯尼斯等人。Moiré异质结构作为凝聚态量子模拟器。Nat。物理。17, 155-163(2021)。

    文章中科院谷歌学者

  118. 吕德纳,宋,宋国强,自诱导贝瑞通量与自发非平衡磁性。Nat。物理。15, 1017-1021(2019)。

    文章中科院谷歌学者

  119. Klapwijk, t.m.和德维瑟,P. J.辐射刺激超导的发现,消失和重新出现。安。理论物理。417, 168104(2020)。

    文章中科院谷歌学者

  120. 王志强,庄勇,朱诺普洛斯,J. D.和soljaovic .单向后向散射免疫拓扑电磁态的观测。自然461, 772-775(2009)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  121. Rechtsman, m.c.等人。光子Floquet拓扑绝缘体。自然496, 196-200(2013)。

    文章广告中科院PubMed谷歌学者

  122. 哈菲兹,米塔尔,范,J,米达尔,A. &泰勒,J.成像拓扑边缘状态在硅光子学。Nat,光子。7, 1001-1005(2013)。

    文章广告中科院谷歌学者

  123. 巴里克,S.等人。拓扑量子光学界面。科学359, 666-668(2018)。

下载参考

确认

我们感谢J.柯蒂斯对手稿的批判性阅读。V.G.得到了美国国家科学基金会DMR-2037158、US-ARO合同号W911NF1310172和西蒙斯基金会的支持。M.H.感谢来自AFOSR FA95502010223, FA9550-19-1-0399, ARO W911NF2010232和ARL W911NF1920181以及Simons基金会的支持。J.B.感谢来自巴黎法兰西岛Région DIM SIRTEQ, H2020-FETFLAG项目PhoQus (820392), QUANTERA项目Interpol (ANR- quan -0003-05), ANR项目量子光流体(ANR-16- ce30 -0021)和法国RENATECH网络的资金支持。A.R.由欧洲研究委员会(ERC-2015-AdG-694097), Grupos Consolidados (IT1249-19)和Flatiron研究所(Simons基金会的一个部门)支持。我们感谢Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)在德国卓越战略下-卓越物质先进成像集群(AIM) EXC 2056 - 390715994和Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG,德国研究基金会)- sfb -925 -项目170620586的资助。由马克斯普朗克研究所-纽约市非平衡量子现象中心支持。

作者信息

作者及隶属关系

作者

贡献

所有作者讨论了材料,并共同撰写和修改了手稿。

相应的作者

对应到维克多Galitski

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有利益竞争。

同行评审

同行评审信息

自然感谢匿名审稿人对本工作的同行评议所作的贡献。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。

权利和权限

转载及权限

关于本文

通过CrossMark验证货币和真实性

引用本文

布洛赫,J.,卡瓦列里,A.,加利茨基,V.。et al。强相关电子-光子系统。自然606, 41-48(2022)。https://doi.org/10.1038/s41586-022-04726-w

下载引用

  • 收到了

  • 接受

  • 发表

  • 发行日期

  • DOIhttps://doi.org/10.1038/s41586-022-04726-w

这篇文章被引用

评论

通过提交评论,您同意遵守我们的条款而且社区指导原则.如果您发现一些滥用或不符合我们的条款或指导方针,请标记为不适当。

搜索

快速链接

自然简报

报名参加自然简报时事通讯-什么重要的科学,免费到您的收件箱每天。

获取当天最重要的科学故事,免费在您的收件箱。 注册《自然简报》
Baidu
map