Nature Photonics报道
研究进展

新葡的京集团35222vip全光量子信息团队在拓扑量子物理研究领域取得重要进展

2026年3月11日
薛鹏教授团队

研究团队利用光量子行走实验平台,首次实现了Floquet非阿贝尔拓扑绝缘体(Floquet non-Abelian topological insulator, FNATI)的量子模拟。相关研究成果以“Simulation of a Floquet non-Abelian topological insulator with photonic quantum walks”为题发表在Nature Photonics。

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Topological Phases and Exceptional Points in Non-Hermitian Systems
论文发表

新葡的京集团35222vip薛鹏教授发表前瞻评述论文:非厄米系统中的拓扑相与奇异点

2026年6月2日
薛鹏

近日,新葡的京集团35222vip全光量子信息实验室薛鹏教授在国际顶级物理学期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)的“Forward-Looking Essays”系列发表题为“Topological Phases and Exceptional Points in Non-Hermitian Systems”的前瞻评述文章。该系列自2023年设立以来,全球仅发表12篇特邀评述(中国单位共2篇,另1篇来自香港科技大学),旨在以精炼而前瞻的视角,指引物理学各前沿领域的未来发展。

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Observation of Metal-Insulator and Spectral Phase Transitions in Aubry-André-Harper Models
研究进展

新葡的京集团35222vip全光量子信息实验室薛鹏团队在非厄米量子物理与准晶体系取得新进展

2026年6月1日
薛鹏团队

近日,新葡的京集团35222vip全光量子信息实验室薛鹏团队及其合作者在非厄米量子物理与准晶体系研究领域取得重要进展。研究团队利用单光子离散时间量子行走实验平台,首次实现了 Aubry-André-Harper(AAH)模型及其非厄米扩展的量子模拟,系统观测到了金属—绝缘体相变、PT 对称性破缺相变,以及离散时间体系中特有的新型谱相变。实验结果揭示了准周期性、非厄米性与 Floquet 离散时间动力学之间的复杂关联,为非厄米拓扑物理与人工量子材料研究提供了新的实验平台。相关成果以“Observation of Metal-Insulator and Spectral Phase Transitions in Aubry-André-Harper Models”为题发表在《Physical Review Letters》。

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量子干涉实验
研究进展

薛鹏教授团队实验观测到可编程的手性多态切换

2026年2月26日
曲登科

近日,薛鹏教授团队及其合作者在非厄米光子学领域取得重要进展,首次实验实现了可编程手性多态切换。该研究通过精确调控四模非厄米系统中Exceptional Points与Diabolic Points之间的动态相互作用,成功演示了从任意初始态到任意目标态的可编程手性态转移,为光通信、量子信息处理等领域提供了全新的光操控手段。

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量子干涉实验
研究进展

薛鹏教授团队实验观测到拓扑编织保护的孤立奇异点

2026年2月5日
王坤坤

近日,薛鹏教授课题组及合作者在非厄米奇异点的实验研究中取得重要进展,成功观测到受拓扑编织保护的孤立奇异点,并深入研究了其非阿贝尔特性及产生过程中表现出的非阿贝尔融合过程,为系统探索非厄米体系中独特的非阿贝尔拓扑性质奠定了基础。

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颁奖典礼
研究进展

APS Physics 刊发薛鹏教授团队 Viewpoint:量子纠错或迎来“新关键资源”

2026年1月9日
詹翔

近日,薛鹏教授团队受邀在美国物理学会 APS 旗下平台 Physics 刊发 Viewpoint 文章 《A New Ingredient for Quantum Error Correction》(Physics 19, 9,2026)。文章聚焦实用化量子计算走向可扩展容错的物理基础,并对近期重要进展作出凝练解读。

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学术期刊
研究进展

薛鹏教授团队在非幺正量子行走中观测到临界增强的量子传感

2026年2月9日
肖磊

近日,薛鹏教授课题组及合作者在量子传感领域取得重要突破,在非幺正光量子行走实验平台上观测到由临界点增强的量子传感。该工作首次直接观测到非厄米系统在点能隙闭合与线能隙闭合附近,对待估计参数的估计精度随系统尺寸呈现超线性增长,为在开放量子系统中利用量子临界性实现高性能传感开辟了新路径。

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