刘伍明
研究员
个人简介
简介:
刘伍明,男,湖南人,1994年获中国科学院金属所博士学位(导师周本濂院士),并获1994年在《科学引文索引》(SCI)收录的杂志上发表论文数全国第3名和中国科学院院长奖学金特别奖。1994年至1996年在中国科学院物理所做博士后(合作导师蒲富恪院士)。1996年至1998年在中国科学院理论物理所任副研究员。1998年至2000年在美国Texas大学Austin分校物理系任ResearchScientist。2000年至2002年在美国Delaware大学Bartol研究所任ResearchScientist。2002年至今任中国科学院物理所研究员,博士生导师,T05研究组长,凝聚态与材料计算实验室副主任,物理所学术委员会委员,国家杰出青年基金获得者,国家重点基础研究发展计划(亦称973计划)首席科学家,国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项首席科学家。
1991年以来,已在《科学引文索引》(SCI)收录的刊物上发表论文370篇,其中美国物理学会主办的PhysicalReviewLetters15篇,PhysicalReviewA/B/E156篇。英文专著5部,综述文章20篇。应诺贝尔物理奖获得者ClaudeCohen-Tannoudji教授邀请,在其主编的《原子分子年鉴》中撰写了第三章。经国际检索《科学引文索引》(SCI),自1991年以来发表的论文被SCI引用10,200多次,得到了诺贝尔物理学奖获得者EricA.Cornell、WolfgangKetterle教授等人的正面引用并被写入其综述文章中。H因子55。已获发明专利5项。在国际重要学术会议作大会报告50次,其中2010年在第22届国际原子物理学大会(ICAP,澳大利亚)作大会报告,这是中国科学家第一次在这个国际大会上作报告。曾获得中国人民解放军科技进步奖一等奖,北京市科学技术奖一等奖,中国科学院朱李月华优秀教师奖等。
曾在美国LosAlamos国家实验室、OakRidge国家实验室、加州大学Berkeley数学所、加州大学SantaBarbara理论物理所、Pennsylvania大学数学系、Duke大学数学系、Utah大学物理系;加拿大Toronto大学物理系、BritishColumbia大学物理系;法国Laue-Langevin研究所;西班牙CSIC物理所;澳大利亚国立大学物理系;新加坡国立大学物理系;香港大学物理系、香港科技大学物理系、香港中文大学物理系;台湾中央研究院物理所、清华大学物理系、中央大学物理系访问并开展合作研究。
过去的主要工作及获得的成果:
1、原子分子物理、光物理及量子精密测量:
主要是研究光与物质相互作用的基本量子现象以及在量子频标、精密测量中的应用:包括原子与光场相互作用、激光冷却原子分子、超冷原子分子物理、原子分子玻色-爱因斯坦凝聚、费米子凝聚、BEC-BCS交叉、光晶格中冷原子分子、多体玻色子和费米子系统、物质波、原子光学和原子激光理论;高精度的频率、相位和时间脉冲的精密测量和控制,空间和卫星原子钟;基本物理常数的精密测量。
1.1、发展参数可调的低维量子多体系统的可积模型的一般方法并得到精确解,研究量子多体系统的基态、激发态和拓扑态的性质,预言分数量子涡旋态、超固态并被实验验证,解释玻色—爱因斯坦凝聚干涉现象,发现可调幅和调频的原子激光。预言旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的分数涡旋态和涡旋晶格态【Phys.Rev.Lett.101,010402(2008)】,被韩国国立大学Yong-ilShin教授实验组证实(Phys.Rev.Lett.115,015301(2015))。发展反散射方法获得了非线性薛定谔方程的长时间精确解,发现具有相互作用的两个或多个玻色—爱因斯坦凝聚体相互交叠在一起时,将发生干涉现象:干涉条纹不是均匀等间隔的,而是中心条纹宽、两边窄,在某些参数下条纹是弯曲的【Phys.Rev.Lett.84,2294(2000)】;定量的解释了美国麻省理工学院W.Ketterle教授的实验结果(Science275,637(1997)),该实验图片作为2001年诺贝尔物理学奖三张图片的第二张。还获得了两个或多个玻色—爱因斯坦凝聚在扩散过程中的能级分布,以及如何用非弹性光子实验发现能级分布等,迄今被SCI他引210次。发展Darboux方法得到了具有外势的相互作用系数随时间变化的非线性薛定谔方程的精确解,发现在Feshbach共振条件下外势中原子间相互作用参数随时间变化的的玻色—爱因斯坦凝聚可以产生调幅和调频的原子激光【Phys.Rev.Lett.94,050402(2005)】。该论文被认为是关于Feshbach共振条件下玻色—爱因斯坦凝聚及其稳定性的最早工作之一,引发了新的理论和实验研究,迄今被SCI他引350次。预言光学微腔阵列中极化光子的逆超流凝聚态【Phys.Rev.Lett.99,183602(2007)】,等等。论述可积模型方法及应用的10篇主要论文已被SCI他引2000多次。
1.2、发展适用于有限温度和高低能区的量子隧穿的周期瞬子方法,预言光晶格中冷原子在能带间的量子隧穿效应并被实验证实,发现非阿贝尔约瑟夫森效应、光子约瑟夫森效应、人造规范场诱导的原子电子学光伏效应等新的量子输运效应。发展在有限温度、高低能区都适用的计算量子隧穿的周期瞬子方法,使得计算有限温度量子隧穿变为可能,解决了量子力学基本理论中的一个难题。周期瞬子方法填补了热助量子隧穿的计算空白,把隧穿理论推广到有限温度,在原子物理、光学、凝聚态以及高能物理都有重要应用。研究了重力作用下光晶格中冷原子在能带间的量子隧穿效应并被实验证实,以及量子隧穿逃逸率的温度依赖关系和转变温度【Phys.Rev.Lett.88,170408(2002)】。2008年,意大利佛罗伦萨大学G.M.Tino教授从实验上验证了该论文预言的光晶格中冷原子在能带间的量子隧穿效应(Phys.Rev.Lett.100,043602(2008)),证实了周期瞬子的计算结果。该论文是第一个定量的理论计算,引发了新的理论和实验研究,迄今被SCI他引170次。研究了微腔极化凝聚体的光子Josephson效应【Phys.Rev.Lett.102,023602(2009)】,双光学势中两个旋量玻色-爱因斯坦凝聚体之间的非AbelianJosephson效应【Phys.Rev.Lett.102,185301(2009)】等。论述周期瞬子方法及应用的10篇主要论文已被SCI他引1500多次。
1.3、发展量子场论等解析方法和动力学团簇方法等数值方法,研究规范场和光晶格中冷原子的相互作用、维度、晶格结构、组份等参数可调控的量子多体系统的拓扑超流态、Mott绝缘态、Fermi液体态等新物态和拓扑量子相变等。发展量子场论等解析方法,研究了由人工规范场模拟的自旋-轨道耦合效应对极化的冷原子费米气体的影响,获得了有限温度相图,分析了自旋极化超流态【Phys.Rev.Lett.108,080406(2012)】。发展动力学团簇方法,研究光晶格中冷原子的相互作用、维度、晶格结构、组份等参数可调控的量子多体系统的超流态、Mott绝缘态、Fermi液体态等新物态和量子相变,特别是长程偶极关联的影响,例如三角kagome晶格的Kondo金属和亚铁磁绝缘体【Phys.Rev.Lett.108,246402(2012)】。发展量子蒙特卡洛方法,研究微腔和光晶格中冷原子的相互作用、维度、晶格结构、组份等参数可调控的量子多体系统的新物态和量子相变,例如光学微腔中的里德伯原子的超辐射固态【Phys.Rev.Lett.110,090402(2013)】。论述新物态和量子相变及应用的10篇主要论文已被SCI他引1000多次。
我们还研究了下列问题:外场驱动下两分量玻色-爱因斯坦凝聚体的相对位相(Phys.Rev.A64,015602(2001)),光晶格中旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的孤子(Phys.Rev.A69,053609(2004)),光晶格中具有偶极相互作用的玻色-爱因斯坦凝聚体的非线性动力学(Phys.Rev.A71,025601(2005)),光晶格中两分量玻色-爱因斯坦凝聚体的持续流(Phys.Rev.A71,053608(2005)),光晶格中旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的动力学(Phys.Rev.A71,053611(2005)),旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的精确孤子解和调制不稳定性(Phys.Rev.A72,033611(2005)),两分量玻色-爱因斯坦凝聚体的具有平面波背景的精确解(Phys.Rev.E73,066610(2006)),同步控制Feshbach共振和简谐势调控玻色-爱因斯坦凝聚体的孤子(Phys.Rev.A77,023613(2008)),包含双阱中冷原子的微腔的量子电动力学(Phys.Rev.A77,033620(2008)),排斥抛物合成势中具有随时间变化的散射长度的玻色-爱因斯坦凝聚体的孤子(Phys.Rev.A78,023608(2008)),光晶格中玻色-爱因斯坦凝聚体空间局域能隙孤子的稳定性(Phys.Rev.E78,026606(2008)),光学微腔中冷原子Josephson结的动力学(Phys.Rev.A78,043618(2008)),具有可以调控相互作用的两类玻色-爱因斯坦凝聚体矢量孤子的形成和转换(Phys.Rev.A79,013423(2009)),具有调制相互作用的二维玻色-爱因斯坦凝聚体环状孤子的动力学和调制(Phys.Rev.A79,023619(2009)),与单模微腔耦合的玻色-爱因斯坦凝聚体的非线性动力学(Phys.Rev.A79,033401(2009)),简谐势中具有调制相互作用的二分量玻色-爱因斯坦凝聚体矢量孤子(Phys.Rev.A79,033630(2009)),旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的相干双色光缔合:单自旋及混合自旋情况(Phys.Rev.A79,045601(2009)),具有微腔传输谱的旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的基态及探测(Phys.Rev.A80,043623(2009)),光晶格中具有偶极相互作用旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的畴壁动力学(Phys.Rev.A81,015602(2010)),具有空间可调制的准二维玻色-爱因斯坦凝聚体(Phys.Rev.A81,025604(2010)),微势阱中具有有限关联长度的粗糙(Phys.Rev.A81,033625(2010)),偶极费米气体的Hartree-Fock-Bogoliubov理论(Phys.Rev.A81,063642(2010))。光晶格中多体玻色子系统的量子相变(Phys.Rev.A68,043605(2003)),光晶格中偶极玻色子的超流-Mott绝缘体相变(Phys.Rev.A70,045602(2004)),光晶格中冷原子的磁性量子相变(Phys.Rev.A76,043618(2007)),人造阻挫二维三角光晶格中冷原子的量子相变(Phys.Rev.A82,043625(2010)),六角光晶格中相互作用Dirac费米子的磁性量子相变(Phys.Rev.B82,245102(2010))。
2、量子信息和量子计算:
研究以固体材料作为器件的量子信息和量子计算理论,研究了含时磁场驱动下各向异性XYZ模型中的量子纠缠控制(Phys.Rev.A74,052105(2006)),一般两部分系统纠缠态的演化方程(Phys.Rev.A79,024303(2009)),协助和单配性约束的纠缠的限度(Phys.Rev.A80,034301(2009)),协助协助纠缠态的演化方程(Phys.Rev.A81,042312(2010))。
3、凝聚态物理:
3.1、拓扑材料:包括拓扑绝缘体、拓扑超流体、拓扑超导体,研究了具有无序的石墨片的局域性质和Kosterlitz-Thouless量子相变(Phys.Rev.Lett.102,106401(2009)),有机敷层纳米粒子稳定性的热力学模型(Phys.Rev.B70,205419(2004)),作为碳纳米纤维催化剂的镍的成核和热力学(Phys.Rev.B72,035453(2005)),具有拓扑缺陷的石墨片的量子阻塞和环路电流(Phys.Rev.B78,155413(2008))。研究了强关联系统及无序系统理论,研究了环形的Josephson结中涡旋的量子隧穿(Phys.Rev.B72,014546(2005))。
3.2、自旋电子材料:包括自旋-轨道耦合和自旋Hall效应、自旋电子材料和自旋电子学,主要是研究自旋电子材料和自旋电子学理论,建立了巡游磁体中局域自旋磁矩模型和统一的磁学理论模型(Phys.Rev.Lett.83,207(1999)),三角kagome晶格的Kondo金属和亚铁磁绝缘体(Phys.Rev.Lett.108,246402(2012)),含时磁场驱动下具有双轴各向异性铁磁体的磁化强度非线性动力学(Phys.Rev.B60,12893(1999)),易平面铁磁体中的畴壁相互作用(Phys.Rev.B65,172416(2002)),含时磁场驱动下自旋链中的非弹性孤子碰撞(Phys.Rev.E68,036102(2003)),具有自旋流的铁磁体的磁化强度非线性动力学(Phys.Rev.E69,066611(2004)),具有自旋流的铁磁性纳米线的磁化强度非线性动力学(Phys.Rev.B72,064410(2005)),条纹结构金属薄膜中自旋极化流诱导的畴壁共振(Phys.Rev.B72,172411(2005)),铁磁性纳米线中的自旋极化流(Phys.Rev.E76,026605(2007)),自旋极化磁性薄膜的铁磁共振(Phys.Rev.B78,054420(2008)),具有双轴各向异性铁磁体的瞬子(Phys.Rev.B79,014415(2009))。主要是研究自旋-轨道耦合和自旋Hall效应、凝聚体系的场致局域化,研究了电场作用下Bloch电子的非线性动力学,发现精确解具有多频率结构并且随时间振荡,振荡频率由外场决定,并找到了宏观控制局域化与退局域化的条件(Phys.Rev.B65,033102(2002)),半导体微腔中激子发射的崩塌和恢复(Phys.Rev.A70,013803(2004)),室温下低耗散的量子自旋流(Phys.Rev.B72,045201(2005))。
4、统计物理和数学物理:
发展Riemann-Hilbert方法、反散射方法等可积模型方法,获得一维、二维单个、耦合非线性Schrodinger方程和方程组、离散非线性Schrodinger方程和方程组、Landau-Lifschitz方程等可积和近可积系统的精确解、辐射解、长时间解;利用BetheAnsatz方法等,获得双带费米-玻色子模型等可积系统的精确解和热力学(Phys.Rev.E73,026603(2006);Phys.Rev.E74,036614(2006))。
1991年以来,已在《科学引文索引》(SCI)收录的刊物上发表论文350篇,其中美国物理学会主办的PhysicalReviewLetters14篇,PhysicalReviewA/B/E156篇。英文专著5部,综述文章20篇。经国际检索《科学引文索引》(SCI),自1991年以来发表的论文被SCI引用10,200多次,其中单篇被SCI论文引用超过300次的有1篇,超过200次的有3篇,超过100次的有20篇。H因子55。已获发明专利5项。
近年来的代表性工作为:
1、量子多体系统的可积模型:
关于外势作用下原子相互作用参数随时间变化的玻色-爱因斯坦凝聚体中孤子激发(Phys.Rev.Lett.94,050402(2005))的文章被SCI论文引用380次。
关于玻色—爱因斯坦凝聚体干涉(Phys.Rev.Lett.84,2294(2000))的文章被SCI论文引用260次。
关于光晶格中玻色-爱因斯坦凝聚体的量子隧穿(Phys.Rev.Lett.88,170408(2002))的文章被SCI论文引用210次。
关于旋量玻色-爱因斯坦凝聚体的精确解和非线性调制不稳定性(Phys.Rev.A72,033611(2005))的文章被SCI论文引用150次。
关于分数涡旋和涡旋晶格的动力学(Phys.Rev.Lett.101,010402(2008))的文章被SCI论文引用150次。
关于玻色-爱因斯坦凝聚体中孤子的Feshbach共振和简谐势的同步控制(Phys.Rev.A77,023613(2008))的文章被SCI论文引用130次。
关于吸引相互作用玻色-爱因斯坦凝聚中的怪波(EuropeanPhysicalJournalD64,473(2011))的文章被SCI论文引用100次。
关于光学微腔阵列中极化光子的逆超流凝聚态(Phys.Rev.Lett.99,183602(2007))的文章被SCI论文引用110次。
2、量子输运效应:
关于铁磁性纳米线中的自旋极化流(Phys.Rev.E76,026605(2007))的文章被SCI论文引用110次。
关于具有相互作用和晶格各向异性的量子自旋Hall绝缘体(Phys.Rev.B85,205102(2012))的文章被SCI论文引用120次。
关于掺杂3d过渡金属的硅中量子反常霍尔效应和拓扑量子态(ScientificReports3,2908(2013))的文章被SCI论文引用110次。
3、量子多体系统的相变:
关于巡游磁体中局域自旋磁矩模型和统一的磁学理论模型(Phys.Rev.Lett.83,207(1999))的文章被SCI论文引用120次。
关于无序石墨烯的局域性质和Kosterlitz-Thouless量子相变(Phys.Rev.Lett.102,106401(2009))的文章被SCI论文引用130次。
奖励: 2000年获中国人民解放军科技进步奖一等奖。 2004年获教育部科技进步奖二等奖。 2005年获国家杰出青年基金。 2010年河北省科学技术奖二等奖。 2010年获中国科学院朱李月华优秀教师奖。 2016年获北京市科学技术奖一等奖。 2018年河北省科学技术奖二等奖。
目前的研究课题及展望:
1.国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项《基于人造规范势与光晶格中超冷原子气体的量子模拟》,利用玻色、费米、玻色-费米混合、里德堡超冷原子等实验平台,研究量子气体在人造规范势与光晶格中的拓扑和多体量子效应,实现Majorana费米子、Weyl费米子、自旋霍尔效应等新奇量子态,产生并调控量子多体纠缠态,为制备高保真、容错性拓扑量子态等应用奠定基础。
2.国家自然科学基金重点项目《超冷玻色-费米混合量子气体新奇量子态的实验和理论研究》,从实验观测、数值模拟和理论计算对超冷玻色-费米混合量子气体的新奇量子态进行系统性研究:完善现有的超冷玻色-费米混合量子系统的实验平台和数值模拟平台;获得稳定的超冷混合量子气体,探测Feshbach共振区间的相变行为;研究混合体系中的少体相互作用,揭示Efimov物理;将混合气体装载到光晶格中,控制原子间的相互作用和粒子数比例,研究体系的超固态;探测体系中费米原子的集体激发,研究体系的超对称性。本项目将揭示该系统中的新奇量子现象,研究它们的物理机制,促进对冷原子物理及相关凝聚态系统奇异量子态的深刻理解。
培养研究生情况:
出站博士后38名。在站博士后5名。
毕业博士41名。在读硕士博士研究生8名。
根据考生情况,每年拟招收硕博连读研究生2-3名,博士研究生2-3名。
研究领域
主要研究方向:
1、原子分子物理、光学及量子精密测量:
1.1、激光与原子分子相互作用、超冷原子分子物理、原子分子玻色-爱因斯坦凝聚、费米子凝聚、BEC-BCS交叉、光晶格中冷原子分子、多体玻色子和费米子系统、原子光学和原子激光理论; 1.2、量子频标、精密测量的原理;高精度的频率、相位和时间脉冲的精密测量和控制,空间和卫星原子钟;基本物理常数的精密测量。
2、量子信息和量子计算:
2.1、固态量子信息和量子计算; 2.2、信息存储、量子态操控。
3、凝聚态物理:
3.1、拓扑材料:拓扑绝缘体、拓扑超流体、拓扑超导体; 3.2、自旋-轨道耦合和自旋Hall效应,自旋电子材料和自旋电子学; 3.3、强关联系统; 3.4、无序系统。
4、统计物理和数学物理:
4.1、统计物理可积模型; 4.2、非线性可积模型。
研究领域为原子分子物理、光物理和凝聚态物理。发展可积模型方法、量子场论等解析方法和动力学团簇方法等数值方法,研究量子多体系统的的基态、激发态、拓扑态的精确解及其奇异性质,例如拓扑超固态、拓扑超流态、拓扑超导态、拓扑绝缘体、Mott绝缘态、Fermi液体态、自旋液体态等新物态及其拓扑量子相变等。
学术兼职
2002年至今,先后任TheInternationalConferenceonLowTemperaturePhysics、TheInternationalConferenceonAtomicPhysics、TheInternationalSymposiumonQuantumFluidsandSolids、TheAsianInternationalConferenceonAtomicandMolecularPhysics国际顾问委员会委员;中国物理学会原子分子专业委员会委员,中国物理学会低温专业委员会委员,中国物理学会凝聚态理论与统计物理专业委员会委员,中国电子学会磁学专业委员会磁学理论委员会主任,载人航天工程空间科学与应用领域专家组成员,空间科学及其应用标准化技术委员会空间基础物理委员会委员;中国科学院物理研究所学术委员会委员,中国科学院量子光学重点实验室学术委员会委员,中国科学院量子信息重点实验室学术委员会委员,教育部物质非平衡合成与调控重点实验室学术委员会委员。
2008年至今,先后任“ScientificReports”编委,任“JournalofPhysics:Communications”编委,“FrontiersofPhysics”编委,“JournalofAtomicandMolecularScience”编委,“原子与分子物理学报”编委,“中国测试”编委。
近期论文
代表性论文及专利:
1.W.X.Lai,Y.Q.Ma,L.Zhuang,W.M.Liu, Photovoltaiceffectofatomtronicsinducedbyartificialgaugefield, Phys.Rev.Lett.122,223202(2019).
2.Y.C.Zhang,C.F.Liu,B.Xu,G.Chen,W.M.Liu, Two-fluidtheoryforasuperfluidsystemwithanisotropiceffectivemasses, Phys.Rev.A99,043622(2019).
3.G.B.Zhu,Q.Sun,H.M.Yang,L.L.Wang,W.M.Liu,A.C.Ji, Interaction-driventopologicalphasetransitioninap-orbitalhoneycombopticallattice, Phys.Rev.A100,043608(2019).
4.K.Xu,G.F.Zhang,W.M.Liu, Quantumdynamicalspeedupincorrelatednoisychannels, Phys.Rev.A100,052305(2019).
5.D.Y.Yu,W.Zhang,W.M.Liu, EnhancedFulde-Ferrell-Larkin-OvchinnikovandSarmasuperfluidstatesnearanorbitalFeshbachresonance, Phys.Rev.A100,053612(2019).
6.L.W.Jiang,W.Quan,F.Liu,W.F.Fan,L.Xing,L.H.Duan,W.M.Liu,J.C.Fang, Closed-loopControlofCompensationPointintheK-Rb-21NeComagnetometer, Phys.Rev.Applied12,024017(2019).
7.E.Kengne,W.M.Liu, TransmissionofroguewavesignalsthroughamodifiedNoguchielectricaltransmissionnetwork, Phys.Rev.E99,062222(2019).
8.X.R.Wei,J.T.Sheng,Y.L.Wu,W.M.Liu,H.B.Wu, Twin-beam-enhanceddisplacementmeasurementofamembraneinacavity, Appl.Phys.Lett.115,251105(2019).
9.T.P.Hou,Z.H.Li,K.M.Wu,H.F.Lin,Y.Li,G.H.Zhang,W.M.Liu, Roleofexternalmagneticfieldsindeterminingthethermodynamicpropertiesofironcarbidesinsteel, ActaMaterialia167,71(2019).
10.Y.J.Zhao,D.Y.Yu,L.Zhuang,X.L.Gao,W.M.Liu, Tunablespinfulmatterwavevalve, ScientificReports9,8653(2019).
11.H.B.Luo,L.Li,W.M.Liu, Three-DimensionalSkyrmionswithArbitraryTopologicalNumberinaFerromagneticSpin-1Bose-EinsteinCondensate, ScientificReports9,18804(2019).
12.X.Zheng,S.Q.Ma,G.F.Zhang,H.Fan,W.M.Liu, Unifiedandstrengthenedframeworkfortheuncertaintyrelation, ScientificReports9,inpress(2019).
13.H.J.Zhu,G.F.Zhang,L.Zhuang,W.M.Liu, UniversaldissipationlessdynamicsinGaussiancontinuous-variableopensystems, Phys.Rev.Lett.121,220403(2018).
14.E.Kengne,W.M.Liu, Soliton-likepulsesalongamodifiedNoguchinonlinearelectricalnetworkwithsecond-neighborinteractions:Analyticalstudies, Phys.Rev.E97,052205(2018).
15.E.Kengne,W.M.Liu, Managementofmatter-wavesolitonsinBose-Einsteincondensateswithtime-dependentatomicscatteringlengthinatime-dependentparaboliccomplexpotential, Phys.Rev.E98,012204(2018).
16.Q.Lu,B.S.Wang,X.R.Chen,W.M.Liu, Robustlarge-gapquantumspinHallinsulatorsinmethyl-functionalizedIII-Bibuckledhoneycombs, Phys.Rev.Materials2,014005(2018).
17.L.X.Niu,X.X.Guo,Y.Zhan,X.Z.gChen,W.M.Liu,X.J.Zhou, Optimizedfringeremovalalgorithmforabsorptionimage, Appl.Phys.Lett.113,144103(2018).
18.T.P.Hou,K.M.Wu,W.M.Liu,M.J.Peet,C.N.Hulme-Smith,L.Guo, HighmagneticfieldinducedalloycarbidesstabilitybeyondthermaleffectinFe-basedmaterials, ScientificReports8,3049(2018).
19.J.L.Ma,L.Tan,Q.Li,H.Q.Gu,W.M.Liu, Theeffectofoscillatoranddipole-dipoleinteractiononmultipleoptomechanicallyinducedtransparencyincavityoptomechanicalsystem, ScientificReports8,14367(2018).
20.K.A.Yasir,L.Zhuang,W.M.Liu, Spin-OrbitCouplingInducedBack-actionCoolinginCavity-OptomechanicswithaBose-EinsteinCondensate, Phys.Rev.A95,013810(2017)
21.C.F.Liu,G.Juzeliunas,W.M.Liu, Spin-orbitcouplingmanipulatingcompositetopologicalspintexturesinatomic-molecularBose-Einsteincondensates, Phys.Rev.A95,023624(2017)
22.J.Li,Y.M.Yu,L.Zhuang,W.M.Liu, Diracmonopoleswithpolar-corevortexinducedbyspin-orbitcouplinginspinorBose-Einsteincondensates, Phys.Rev.A95,043633(2017)
23.L.L.Wang,Q.Sun,W.M.Liu,G.Juzeliunas,A.C.Ji, Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikovstatetotopologicsuperfluiditytransitioninbilayerspin-orbitcoupleddegenerateFermigas, Phys.Rev.A95,053628(2017)
24.B.Dong,Q.Sun,W.M.Liu,A.C.Ji,X.F.Zhang,S.G.Zhang, MultiplyquantizedandfractionalskyrmionsinadipolarBose-Einsteincondensateunderrotation, Phys.Rev.A96,013619(2017)
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