组。林薇收到后打印出来,贴在设备间的公告栏上,旁边是她自己当年写的那行设备日志:“同一台低温恒温器先跑拓扑态又跑纠缠光,还能跑出什么东西。”两行字隔了三个月的时光,并排贴在白板上,一旧一新。
陆景梦在数据中心看到赵教授的邮件后,沉默了很久。然后她从抽屉里翻出自己的实验日志,翻到最新一页,开始画一种新的参数空间相图。这一次她画的不是泵浦光参数,而是ISP在不同基底材料上的生长条件与性能表现——她独立课题的第一张数据草图。
沈清在当月组会上提出了一个新问题。
“ISP和拓扑边缘态能不能在同一器件中共存并耦合?”她在白板上画了两条平行的研究树——左边是拓扑量子比特,右边是ISP纠缠光源。“这两个效应分别来自同一材料体系的不同界面层,目前是各自独立运行的。如果能实现可控耦合,拓扑边缘态的电信号可以通过ISP转化为纠缠光子对,反之亦然。这意味着——拓扑量子比特的读取和纠缠将获得一个光学接口。”
她在两棵树之间画了一道横线,在交叉点标注了四个字:“拓扑-光学接口。”
全组安静了几秒。陆景行最先开口:“耦合机制需要在理论上先打通。拓扑边缘态的波函数和ISP的非线性极化场之间的相互作用——现有理论体系里没有现成框架。”沈清说:“那就建一个。”陆景行站起来走到白板前,在交叉点旁边画了一个小小的箭头,指向右侧空白处,写了一句:“从这里开始。”
陆景梦在当月正式以ISP方向青年负责人的身份独立主持了第一项课题:ISP在不同基底材料上的可转移性与生长条件优化。她带着两个研究生在四周内完成了多类基底上的ISP生长实验,绘制出第一张ISP-基底兼容性草图。虽然数据还不够完整,但草图的每一条等值线都是她亲手画的。
她把自己的课题进展整理成书面报告放在沈清桌上。沈清看完后说数据趋势已经有了,补充完整后可以独立投稿。陆景梦说已经在准备论文初稿了。
“致谢部分你打算怎么写?”沈清问她。
陆景梦把草稿翻到最后一页。致谢栏分了两个部分——致谢四个人:外公沈明轩提供的方向,姐姐沈清提供的方法,杭嘉叶老师提供的化学基础,林薇老师
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