
王棋
办公室地址:逸夫科技楼北406
电子邮箱:williamqiwang(at)hust.edu.cn
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ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Qi-Wang-161
课题组主页:https://nanomagnonics.phys.hust.edu.cn/index.htm
主要学术兼职:
IEEE Senior Member
IEEE Magnetic SocietyLife Member
2025,2026 JointMMM-IntermagCo-Editor
主要学术奖励:
2024 IEEE Magnetic Society Early Career Award
2020凯泽斯劳滕大学优秀博士论文
2018国家优秀自费留学生奖学金
个人简介:
王棋,华中科技大学物理学院教授,博士生导师,2022年入选国家高层次青年人才计划和湖北省高层次青年人才计划。博士毕业于德国凯泽斯劳滕工业大学(Burkard Hillebrands教授课题组)。随后在维也纳大学从事博士后研究工作,合作导师Andrii Chumak教授。长期从事磁子自旋电子学的理论与实验研究,在纳米尺度的磁子材料、磁子量子效应、磁子器件及集成电路的研究方面取得了一系列重要成果,包括开发了新的纳米刻蚀技术,制备了纳米尺度自旋波波导;研究了线性和非线性自旋波特性,提出了通用自旋波色散关系理论;设计并实现了通用磁子逻辑单元,构建了超低能耗的纯磁子半加器;开拓了逆向设计磁子学的研究新方向,以及独立搭建了微聚焦布里渊光散射光谱测试系统。在相关领域共发表论文50余篇,其中以第一作者和通信作者在Nat. Electron.,Nat. Commun. Sci. Adv., Phys. Rev. Lett.等期刊上发表论文20余篇,研究成果被Nat. Electron.杂志以News & Views专题介绍并被20余家国内外知名媒体以多种语言广泛报道。多次应邀参加国际国内学术会议,并担任Intermag磁学会议分会主席。长期担任Nat. Eletron., Nat. Commun., Phys. Rev. Lett.等期刊审稿人。
主要研究方向:
1.纳米结构中自旋波(磁子)的线性和非线性特性
2.基于磁子的纳米集成器件
3.磁子神经网络计算及磁子随机计算
4.逆向设计磁子集成器件
5.磁子声子相互作用
6.布里渊光散射光谱仪(磁光相互作用)
代表性成果(共同一作#,通信作者*):
1. X. Guo#, T. Gong#, G. Lan#, M. Guo, X. Han, G. Yu*, P. Yan*,Q. Wang*,Stimulated Magnonic Frequency Combs,Phys. Rev. Lett. 137, 036701 (2026).
2.X. Ge, R. Verba, P. Pirro, A. V. Chumak,Q. Wang*, Deeply Nonlinear Magnonic Directional Coupler,Nano Lett. 25, 13490 (2025).
3. O. V. Dobrovolskiy*,Q. Wang, D. Yu. Vodolazov, B. Budinska, S. Knauer, R. Sachser, M. Huth, A. I. Buzdin, Cherenkov radiation of spin waves by ultra-fast moving magnetic flux quanta,Nat. Nano. 20, 1764-1770 (2025).
4.Q. Wang*, R. Verba, K. Davídková, B. Heinz, S. Tian, Y. Rao, M. Guo, X. Guo, C. Dubs, P. Pirro, and A. V. Chumak*, All-magnonic repeater based on bistability,Nat. Commun.,15, 7577 (2024).
5.Q. Wang*, R. Verba, B. Heinz, M. Schneider, O. Wojewoda, K. Davídková, K. Levchenko, C. Dubs, N. J. Mauser, M. Urbánek, P. Pirro, and A. V. Chumak, Deeply nonlinear excitation of self-normalized short spin waves,Sci. Adv. 11, eadg4609 (2023).
6.Q. Wang*, A. V. Chumak, and P. Pirro, Inverse-design magnonic devices,Nat. Commun. 12, 2636 (2021).
7.Q. Wang*, M. Kewenig, M. Schneider, R. Verba, F. Kohl, B. Heinz, M. Geilen, M. Mohseni, B. Lägel, F. Ciubotaru, C. Adelmann, C. Dubs, S. D. Cotofana, O. V. Dobrovolskiy, T. Brächer, P. Pirro, and A. V. Chumak*, A magnonic directional coupler for integrated magnonic half- adders,Nat. Electron. 3, 765-774 (2020).
The associatedNews & Views in Nat. Electron.: Building a half-adder based on spin wavs
8.Q. Wang*,#, A. Hamadeh#, R. Verba#, V. Lomakin, M. Mohseni, B. Hillebrands, A. V. Chumak, and P. Pirro, A nonlinear magnonic nano-ring resonator,NPJ Comput. Mater. 6, 192 (2020).
9.Q. Wang#, B. Heinz#, R. Verba, M. Kewenig, P. Pirro, M. Schneider, T. Meyer, B. Lägel, C. Dubs, T. Brächer and A. V. Chumak*, Spin pinning and spin-wave dispersion in nanoscopic ferromagnetic waveguides,Phys. Rev. Lett. 122, 247202 (2019).
10.Q. Wang, P. Pirro, R. Verba, A. Slavin, B. Hillebrands, and A. V. Chumak*, Reconfigurable nano-scale spin-wave directional coupler,Sci. Adv. 4, e1701517 (2018).
11. M. Mohseni*,Q. Wang, B. Heinz, M. Kewenig, M. Schneider, F. Kohl, B. Lägel, C. Dubs, A. V. Chumak, and P. Pirro,Controlling the nonlinear relaxation of quantized magnons in nanodevices,Phys. Rev. Lett. 126, 097202 (2021).