新葡京娱乐-葡京娱乐场_百家乐玩法_全讯网导航 (中国)·官方网站

En

電子科學與技術學院汪國平教授團隊在《Nature Communications》發表研究論文

來源: 發布時間:2019-04-08 16:14 點擊數: Views

微納機械系統(micro-nano mechanical systems)是一門多學科交叉的前沿基礎研究領域,涉及物理學、化學、材料科學與生物醫學等分支學科,在民用和軍事領域都有極其重要的應用。微納機械系統的核心是高品質因數的機械振動傳感器,涉及不同的材料和器件原型,例如各種半導體微型諧振腔、碳納米管、石墨烯和SiN薄膜等等。通過高品質的機械振動傳感器,實現與光、電、磁、聲等物理參量的強耦合,為信息處理提供量子化平臺。然而其振動頻率低 (kHz-MHz),大大限制了信息處理的速度,其次,低頻的振動器需要更低的溫度實現量子態,因此開發高頻的機械振動傳感器對實現高溫量子器件極為重要。然而,高頻機械振動(>50 GHz)的一個瓶頸是品質因數低,能量損耗快。

我校電子科學與技術學院汪國平教授團隊基于金屬納米腔的振動能量會以聲波的形式傳遞到周圍介質 (ACS Nano, 2017, 11, 8064-8071)是能量損耗的關鍵這一物理機制,通過聲學調控,阻斷能量損耗通道,從而大大提高了金屬納米腔的振動品質因數,并實現了振動間的強耦合。而金屬納米腔強耦合的實現,不僅拓展了高頻下的強耦合物理體系,而且結合了金屬等離子體與光機械的特點,為未來實現高溫量子調控、量子計量學提供了可能。研究成果以“Strong vibrational coupling in room temperature plasmonic resonators” 為題,于2019年04月04日在《Nature Communications》上發表。博士生汪俊忠為論文第一作者,余快副教授、汪國平教授為共同通訊作者。

該研究得到了國家自然科學基金重點項目、面上項目、青年基金項目、深圳市基礎研究項目和深圳市孔雀計劃項目的支持。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-09594-z

 

杭州太阳城假日酒店| 阿尔山市| 百家乐官网过两关| 香港六合彩信息| 温州百家乐官网真人网| 连环百家乐官网怎么玩| 百家乐永利娱乐场| 新2娱乐城| 澳门百家乐官网上下限| 正品百家乐电话| 百家乐官网游戏机在哪有| 葡京百家乐玩法| 百家乐制胜秘| 百家乐官网投注法减注| 百家乐网站新全讯网| 国际足球直播| 广州百家乐赌场| 明升m88| 玩百家乐官网都是什么人| 大发888博彩论坛贴吧| 百家乐官网水晶筹码| 百家乐娱乐平台网77scs| 88百家乐官网现金网| 百家乐路单显示程序| 封丘县| 乐百家乐彩现金开户| 网上百家乐官网危险| 百家乐赢家电子书| 百家乐官网视频麻将| 百家乐电脑游戏机投注法实例| 岱山县| 温州百家乐的玩法技巧和规则| 玩百家乐官网优博娱乐城| 六合彩| 百家乐高手论坛| 免费百家乐官网平预测软件| 百家乐官网玩法窍门| 大赢家娱乐城官方网| 二代百家乐破解| 正品百家乐官网玩法| 百家乐官网投注科学公式|