太阳城集团官网-太阳城官网 (中国)有限公司官网

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

 

澳门百家乐出千| 大发888娱乐城 博狗| 百家乐澳门路规则算法| 迪威百家乐官网娱乐网| 网络百家乐开户网| 爱拼| 太阳城百家乐币| 赌场风云下载| 蓝盾百家乐赌场娱乐网规则| 金沙百家乐官网娱乐城场| 威尼斯人娱乐场棋牌| 游戏百家乐官网庄闲| 菲彩百家乐官网的玩法技巧和规则| 德州百家乐官网21点桌| 百家乐官网椅子| 百家乐网络赌博地址| 确山县| 大发888娱乐场登陆| 百家乐破解软件真的有用吗| 88娱乐城址| 百家乐官网轮盘技巧| 太阳城正网| 网上玩百家乐官网游戏有人挣到钱了吗 | 百家乐官网网上真钱娱乐网| 大发888娱乐场网页| 网络百家乐电脑| 百家乐真人游戏投注网| 圣保罗百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网分析仪博彩正网| 大发888唯一官网| 百家乐合作| 骰子百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐网上投注代理商| 阴宅24山坟前放水口| 百家乐官网技巧在那里| 百家乐大西洋城v| 百家乐有看牌器吗| 百家乐视频计牌器| 博彩e族字谜专区| 网上真钱斗地主| 丰合网上娱乐|