<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>K. Srinivasan | 徐李达</title><link>https://lidaxu66.github.io/zh/authors/k.-srinivasan/</link><atom:link href="https://lidaxu66.github.io/zh/authors/k.-srinivasan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>K. Srinivasan</description><generator>Hugo Blox Builder (https://hugoblox.com)</generator><language>zh-Hans</language><lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://lidaxu66.github.io/media/icon_hu_f8ed65c79a138bbd.png</url><title>K. Srinivasan</title><link>https://lidaxu66.github.io/zh/authors/k.-srinivasan/</link></image><item><title>量子蜕变：多尺度系统中的可编程涌现与体-边二元性破缺</title><link>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/preprint/</link><pubDate>Mon, 17 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/preprint/</guid><description>&lt;p&gt;原子构成分子，进而产生核苷酸并组装成 DNA。DNA 片段形成基因，基因编码蛋白质，最终构建出日益复杂的系统。层层叠加之下，一种非凡的事物涌现了——那就是生命。生命或许是自然界中“涌现（Emergence）”现象最生动的例证：多层结构绝非其各部分组件的简单加和；相反，层与层之间的协同作用共同孕育出了全新的现象。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在这篇新论文中，我们提出了一种多层量子系统的可编程框架。仅需利用单一参数，即可对不同层级间的协同作用进行“编程”，从而揭示出单层系统中根本不存在的全新物理机制。这一参数所扮演的角色，类似于生物学中的“基因调控开关”：通过调节它，我们可以引导多层系统展现出截然不同的涌现行为——就如同基因网络引导细胞分化为肌肉或皮肤一样。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>面向高产率非线性光子学的多时间尺度频率-相位匹配</title><link>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/science2025nestedfpm/</link><pubDate>Thu, 06 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/science2025nestedfpm/</guid><description/></item><item><title>嵌套频率相位匹配</title><link>https://lidaxu66.github.io/zh/patents/patent-nesting/</link><pubDate>Fri, 01 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://lidaxu66.github.io/zh/patents/patent-nesting/</guid><description/></item><item><title>片上多时间尺度时空光学同步</title><link>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/sciadv2025modelocking/</link><pubDate>Fri, 20 Jun 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/sciadv2025modelocking/</guid><description>&lt;p&gt;利用多时间尺度拓扑光频梳，我们观测到了 1THz 和 4GHz 克尔光频梳的同时锁模现象。其中1THz对应单个微腔的自由光谱程，由微腔的几何设计决定；4GHz对应光在拓扑边缘态上传播一圈的频率，由阵列的拓扑性质，也就是由微腔排列方式决定。这两个频率是相互独立的。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>拓扑频率梳的实验观测</title><link>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/science2024observation/</link><pubDate>Thu, 20 Jun 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://lidaxu66.github.io/zh/publications/science2024observation/</guid><description/></item></channel></rss>