我们表明,在没有其轴向电流的情况下,无法实验观察量子固有的轨道角动量(IOAM)效应。广义地说,我们认为轴向电流密度的螺旋或干扰性特征决定了任何时空相关的量子系统中非线性或隧道效应的发生。我们的发现是一个综合理论框架,该框架涉及Keldysh理论的限制,并为量子系统的角度动量特性提供了新的见解,尤其是在隧道主导的方案中。使用Wigner函数方法,费米子广义的两级模型和浆果相模拟,我们预测即使在纯量子隧道过程中,IOAM效应也可以持续。这些结果为未来的高强度QED实验(例如使用X射线游离电子激光器的ioAM效应)进行了实验性验证打开了大门。
最近出现的一种潜在解决方案正在研究阿尔茨海默氏病的血液生物标志物。广义地说,生物标志物是一种预测或评估疾病状况的测量值。如果正确识别和测量,生物标志物可以使我们能够尽早诊断并跟踪疾病的进展,以应对治疗。多亏了新的,最先进的技术,例如单分子阵列分析(SIMOA),可以为阿尔茨海默氏病标记的血浆进行精确分析,这些等离子体生物标志物现在是强烈的研究兴趣领域。在ADRC上,我的研究重点是分析参与者的血浆生物标志物数据,以确定哪些生物标志物在早期阶段最重要,以及它们如何与其他症状(例如与睡眠和情绪有关的症状相关联)。