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詹姆斯。索尔斯

物理学和天文学教授;联合主任,研究生课程在应用物理

博士在物理学中,纽约州立大学石溪分校,1980年;理学士在物理学中,科罗拉多矿业学院,金,1975年

研究兴趣

索尔斯组领域展开合作随着实验组在西北(霍尔珀林实验室) 伦敦大学皇家霍洛威学院 和 尼尔研究所,法国国家科学研究中心,法国格勒诺布尔 这项研究的高孔隙度的固态材料和纳米级超导和基础和应用研究磁性异质结构。我们在利用量子流体和光散射为高孔隙率二氧化硅气凝胶的结构研究西北新方法的发展。这些材料是在基础和应用研究的兴趣和具有宽范围的从超轻型探测器绝缘应用。自旋电子学设备的功能是基于加入电子的自旋STI电荷。索尔斯组已经开发了一类超导基于约瑟夫森结超导铁磁自旋电子器件的理论建议。随着实验组,我们在澳门电玩城app合作(钱德拉塞卡实验室Ketterson实验室)开发用于在量子信息技术的潜在用途的新的电子和自旋电子器件。

二氧化硅气凝胶的结构: 气凝胶是通过溶胶 - 凝胶工艺形成的低密度玻璃(二氧化硅)。我们的计算机模拟照亮的二氧化硅气凝胶的分形结构上的纳米10-5000尺度(阅读更多)。

反常扩散气凝胶: 游丝般的气凝胶导致名为Lévy飞行粒子运输非常长的自由飞行路径非高斯分布统计的结构(阅读更多)。

超导自旋电子学: 通过控制在固态异质结构的电子自旋,自旋电子学提供了装置以很广的范围内的功能的新范例。超导体可用于构造自旋电子器件提供新的和通用的元件(阅读更多)。

选择的出版物

超流体氦-3手性的相位在各向异性介质中, 物理层。转。 B,88,214503(2013) 学家一。索尔斯。

马约喇纳激励,超流体氦-3拓扑-b的表面上自旋和质量的电流, 物理层。转。 b 88,184596(2013),吴昊和j。一。索尔斯。

超流体氦-3阶段在周期性结构限制, 学家低温。物理层。 174:1-12(2013), joshuawiman和j。一。索尔斯。

集体模式在超流体非线性声学和氦-3-B,第二卷。 26,现代物理学的255-311问题凝聚态,编辑。通过W上。页。霍尔珀林和L。页。 Pitaevskii,北荷兰,(原1990年,修订后的2013年),的arXiv :: 1309.6018(2013)河。小时。麦肯齐,J。一。索尔斯。

表面状态,边缘的电流,和手性p波超流体的角动量, 物理层。转。湾84,214509(2011) J.A.索尔斯。

超流体氦-3在气凝胶热力学势, 低温物理学(在线第一),12月10日(2010年),S.阿里,L。张和J.A.索尔斯。

在气凝胶标准液体的3He的热传输的理论, 新歼。物理层。 12 083056(2010)J.A.索尔斯和P。夏尔马。

在超导铁磁自旋转移矩的纳米结构的理论,物理层。转。 B78,174511(2008)E.赵和J.A.索尔斯。

磁化强度和液体的3He在气凝胶的自旋扩散, 物理层。转。 B 72的,024507(2005)J.A.索尔斯,等去了。

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