• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

The Nonlinear Hall Effect — How Currents Emerge Without Magnetic Field скачать в хорошем качестве

The Nonlinear Hall Effect — How Currents Emerge Without Magnetic Field 3 часа назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
The Nonlinear Hall Effect — How Currents Emerge Without Magnetic Field
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: The Nonlinear Hall Effect — How Currents Emerge Without Magnetic Field в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно The Nonlinear Hall Effect — How Currents Emerge Without Magnetic Field или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон The Nonlinear Hall Effect — How Currents Emerge Without Magnetic Field в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



The Nonlinear Hall Effect — How Currents Emerge Without Magnetic Field

Discover the nonlinear Hall effect — a quantum geometric phenomenon where Hall currents emerge without magnetic fields through the Berry curvature dipole. Learn how broken inversion symmetry, band topology, and quantum geometry combine to create measurable second-order electrical responses in modern materials like bilayer WTe₂. Quantum Hall physics usually needs a magnetic field, but the nonlinear Hall effect shows you can get a Hall-like transverse current with no B-field at all. This video explains the key twist: you keep time-reversal symmetry, but you break inversion symmetry, and the response becomes second order (a current that scales like E²). The geometric engine is Berry curvature — a “magnetic field” in momentum space — and, crucially, its dipole across the Fermi surface, which does not cancel even when ordinary (linear) anomalous velocities do. You will see how this turns symmetry into a measurable DC or 2ω signal under an AC drive, why bilayer WTe₂ is a flagship platform, and how topology (Weyl-like Berry curvature structure) can strongly enhance the effect without being strictly required. The lecture also connects the clean theoretical picture to reality — disorder, vertex corrections, finite temperature, and hidden electronic orders—showing why NLHE is becoming a practical probe of quantum geometry in transport, and why it is attractive for devices like rectifiers and frequency doublers that operate without magnets. What you will learn: Why a Hall-like transverse voltage can appear without a magnetic field The difference between breaking time-reversal symmetry vs inversion symmetry Why NLHE is a second-order transport effect (J ∝ E²) and what that implies experimentally Berry curvature as “momentum-space magnetism” and why Ω(k) changes sign under TRS What a Berry curvature dipole is and why it can be nonzero when inversion is broken How the second-order conductivity tensor χ scales with relaxation time τ and the dipole D The clean experimental fingerprints: quadratic scaling, 2ω detection, and rectification Why bilayer WTe₂ produces an unusually strong NLHE and what band inversion/topology contributes How crystal symmetry (point groups) allows or forbids specific χ components How disorder can suppress, reshuffle, or even enhance NLHE (and why vertex corrections matter) Why NLHE is not quantized like the quantum Hall effect and what “universality” would mean here How NLHE differs from photogalvanic and shift-current physics (transport vs optical mechanisms) The anomalous-velocity connection and why cancellation fails at second order Where the field is going: correlated matter, strain/gating control, sensing, and magnet-free devices Timestamps: 00:00 – Classical Hall vs nonlinear Hall (no B-field, TRS preserved) 01:08 – Second-order response: DC/2ω currents from AC driving 02:56 – Berry curvature and the Berry curvature dipole 05:12 – Nonlinear Hall conductivity tensor and scale estimates 07:09 – Experimental signatures: J ∝ E², transverse geometry, 2ω, rectification 08:20 – Bilayer WTe₂ as a benchmark system 08:52 – Symmetry constraints and topological enhancement (Weyl-like curvature) 10:00 – Disorder, vertex corrections, and hidden orders 11:34 – Why NLHE is not quantized (material dependence) 12:08 – Comparison with other nonlinear phenomena (photogalvanic, shift current) 12:40 – Theoretical challenges: dense k-sampling, interactions, scattering, temperature 13:45 – Experimental challenges: mobility, lock-in at 2ω, crystal alignment 14:16 – Anomalous velocity link and the second-order “cancellation failure” 14:50 – Future directions: correlated systems, strain/gating, applications 15:56 – Summary takeaways 16:59 – Closing remarks: quantum geometry as measurable current #NonlinearHallEffect #BerryCurvature #QuantumGeometry #TopologicalMaterials #TimeReversalSymmetry #InversionSymmetry

Comments
  • Почему это самая опасная схема соединения светодиодов. По науке. 2 дня назад
    Почему это самая опасная схема соединения светодиодов. По науке.
    Опубликовано: 2 дня назад
  • Как считает квантовый компьютер? Самое простое объяснение! 13 дней назад
    Как считает квантовый компьютер? Самое простое объяснение!
    Опубликовано: 13 дней назад
  • Секретные атомы, о которых не рассказывают на обычных лекциях 3 дня назад
    Секретные атомы, о которых не рассказывают на обычных лекциях
    Опубликовано: 3 дня назад
  • Парадокс разгибания кривой доски 2 года назад
    Парадокс разгибания кривой доски
    Опубликовано: 2 года назад
  • Как возникает тяга в дымовых трубах? 2 года назад
    Как возникает тяга в дымовых трубах?
    Опубликовано: 2 года назад
  • Why Magnetic Monopoles SHOULD Exist 4 года назад
    Why Magnetic Monopoles SHOULD Exist
    Опубликовано: 4 года назад
  • Самый важный алгоритм в истории [Veritasium] 3 года назад
    Самый важный алгоритм в истории [Veritasium]
    Опубликовано: 3 года назад
  • Как строили корабли для мирового господства 10 дней назад
    Как строили корабли для мирового господства
    Опубликовано: 10 дней назад
  • Magnetic Charges Could Actually Exist, Physicists Find 9 месяцев назад
    Magnetic Charges Could Actually Exist, Physicists Find
    Опубликовано: 9 месяцев назад
  • Как производятся микрочипы? 🖥️🛠️ Этапы производства процессоров 1 год назад
    Как производятся микрочипы? 🖥️🛠️ Этапы производства процессоров
    Опубликовано: 1 год назад
  • Зачем добавлять этот диод параллельно обмотке реле? Вот для чего он нужен! 3 недели назад
    Зачем добавлять этот диод параллельно обмотке реле? Вот для чего он нужен!
    Опубликовано: 3 недели назад
  • Светодиодные конденсаторы? Посмотрите, как они работают! 2 недели назад
    Светодиодные конденсаторы? Посмотрите, как они работают!
    Опубликовано: 2 недели назад
  • Как «увидеть» четвертое измерение с помощью топологии 7 месяцев назад
    Как «увидеть» четвертое измерение с помощью топологии
    Опубликовано: 7 месяцев назад
  • Настоящая причина, по которой полупроводники отличаются от проводников и изоляторов. 1 год назад
    Настоящая причина, по которой полупроводники отличаются от проводников и изоляторов.
    Опубликовано: 1 год назад
  • Промышленные роботы в СССР (1986 год) 13 лет назад
    Промышленные роботы в СССР (1986 год)
    Опубликовано: 13 лет назад
  • The Physics of Magnetic Monopoles - with Felix Flicker 5 лет назад
    The Physics of Magnetic Monopoles - with Felix Flicker
    Опубликовано: 5 лет назад
  • Почему коаксиальный кабель 50 Ом? (#340) 4 года назад
    Почему коаксиальный кабель 50 Ом? (#340)
    Опубликовано: 4 года назад
  • Тензорные объяснения интуитивно: ковариантный, контравариантный, ранг 8 лет назад
    Тензорные объяснения интуитивно: ковариантный, контравариантный, ранг
    Опубликовано: 8 лет назад
  • Теренс Тао о том, как Григорий Перельман решил гипотезу Пуанкаре | Лекс Фридман 1 месяц назад
    Теренс Тао о том, как Григорий Перельман решил гипотезу Пуанкаре | Лекс Фридман
    Опубликовано: 1 месяц назад
  • Космос — это гораздо более странное место, чем вы думаете. 3 дня назад
    Космос — это гораздо более странное место, чем вы думаете.
    Опубликовано: 3 дня назад

Контактный email для правообладателей: [email protected] © 2017 - 2025

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5