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分數量子霍爾效應(英語:Fractional quantum Hall effect,簡稱FQHE)是一種物理現象,指的是二維電子氣體的霍爾傳導率在分數值時會出現準確量子化的平線區。它是一種集體態的特性,在這種集體態裡,電子把磁通量線束縛在一起,形成新的準粒子、有著分數化基本電荷的新激發態,並且有可能出現分數統計。1998年的諾貝爾物理學獎就是因著對分數量子霍爾效應的發現與解釋而授予羅伯特·勞夫林、霍斯特·施特默和崔琦三人[1] 。然而,勞夫林的解釋只是一個唯象性的猜測,而且只適用於(其中為奇整數)。FQHE的微觀起源仍然是一個謎,因此它是現時凝聚態物理學的主要研究課題。
分數量子霍爾效應是二維電子系統的一種集體行為。在特定的磁場中,電子氣體凝聚成一種奇異的液態,這種態非常敏感,需要低載流子密度的高品質材料,以及極低的溫度。與整數量子霍爾效應一樣,霍爾電阻率經過某些量子霍爾相變而形成一系列的平線區。每一個特定的磁場值對應一個填充因子(電子與磁通量量子間的比值)
其中p和q為沒有共同因數的整數。這裏的q除了5/2和3/2這兩個填充因子之外都是奇數。這樣的分數主數列為:
和
FQHE的理論發展共有幾個主要台階:
霍斯特·施特默和崔琦於1982年在研究砷化鎵異質結的實驗中發現了FQHE,而這種結是由亞瑟·戈薩德所開發的。崔琦、施特默與勞夫林因他們的研究獲授1998年的諾貝爾物理學獎。
分數電荷準粒子既不是玻色子,也不是費米子,它們所展現的是任意子統計。分數量子霍爾效應仍舊對拓撲序的理論具有影響力。某些量子霍爾態似乎擁有適用於拓樸量子電腦的性質。
據報有實驗結果明確支持電子氣在FQHE狀況下有分數電荷的準粒子存在。
紐約石溪大學的量子反點靜電計於1995年直接觀測到分數電荷的勞夫林準粒子[5]。在以色列雷霍沃特的魏茨曼科學研究學院和巴黎附近的替代能源與原子能委員會實驗室的兩組物理學家於1999年通過測量散粒噪聲而探測到這種帶電流的準粒子[6][7]。而這個實驗都被肯定地證實了。
較近期有一個以極為直接的方式來測量準粒子電荷的實驗[8],得出了似乎毋庸置疑的可靠結果。
分數量子霍爾效應展示出朗道對稱性破缺理論的局限性。在此之前,物理學家一直相信對稱性破缺理論能解釋所有物質形態的全部重要概念和本質。根據這個觀點,物理學家唯一需要做的就是把對稱性破缺理論應用於所有不同種類的相和相變。從這個觀點我們就能明白到崔琦、施特默和戈薩德所發現的FQHE的重要性。
由於不同的分數量子霍爾態全都擁有相同的對稱性,因此不能使用對稱性破缺理論來描述。因此分數量子霍爾態代表了一種含有全新次序(拓樸次序)的新物態。例如,曾經被視為是所有材料的各向同性可能是二維上的各向異性[9]。分數量子霍爾液體的存在表示著對稱性破缺範式以外還有一個需要被探索的世界。FQHE為凝聚態物理學開啟了全新的一章。分數量子霍爾態所代表的新類型次序大大地豐富了物理學家對量子相和量子相變的理解。[10][11][12]相關的分數電荷、分數統計、非阿貝爾統計、手徵邊緣態等性質就是多體系統湧現的能力與魅力的展示。
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