澳门新葡京娱乐城--澳门百家乐官网

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

 

百家乐棋牌游戏皇冠网| 大发百家乐官网的玩法技巧和规则 | 真人百家乐是骗局| 大发888游戏 平台| 做生意门口对着通道| 菲律宾百家乐的说法| 网上真钱娱乐| 百家乐b28博你发v| 属虎和属鼠合伙做生意| 安龙县| 百家乐最低下注| 百家乐官网比赛技巧| LV百家乐客户端LV| 单机棋牌游戏| 鑫鼎百家乐官网的玩法技巧和规则| 星空棋牌舟山| 网上百家乐赌| 百家乐怎么玩能赢钱| 摩纳哥百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网投注方法多不多 | 太阳城百家乐官网看牌| 蒙特卡罗线上娱乐| 大发888提款| 真人百家乐斗地主| 做生意如何风水| 至尊百家乐官网20130301| 沙巴百家乐官网现金网| 易胜博足球开户| 大发888娱乐游戏可以玩吗| 作弊百家乐赌具价格| 百家乐破解之法| 百家乐官网赌博策略| 百家乐官网代理在线游戏可信吗网上哪家平台信誉好安全 | 大发888在线娱乐游戏| 博彩百家乐最新优惠| 波音百家乐现金网| 三公百家乐官网在线哪里可以玩| 博彩百家乐官网心得| 博网百家乐官网现金网| 百家乐官网单双打法| 大发888 casino组件下载|