百家乐-百家乐平台_百家乐平注常赢玩法_全讯网2 (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

 

百家乐官网博彩优惠论坛| 百家乐官网赢钱公式论| 百家乐官网是不是有技巧| 网络百家乐玩法| 真钱百家乐官网赌博| 专业百家乐软件| 百家乐官网投注很不错| 大发888官方下载删除| 澳门百家乐娱乐注册| 百家乐官网二人视频麻将| 威尼斯人娱乐城会员| 狮威百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐有什么打法| 百家乐官网博彩资讯论坛| 爱赢娱乐城| 太原百家乐的玩法技巧和规则| 24山风水真龙图| 赌场百家乐官网欺诈方法| 大发888手机注册送钱| 新澳门百家乐娱乐城| 上市百家乐官网评论| 百家乐官网试玩网站| 百家乐网络娱乐场开户注册| 太阳城百家乐官网娱乐开户| 娱乐场游戏| 百家乐翻牌规则| 百家乐21点| 注册百家乐官网送彩金 | 百家乐投注翻倍方法| 3U百家乐官网娱乐城| 银河娱乐场| 大发888城亚洲游戏| 跪求百家乐打法| 百家乐注册开户送现金| 捷豹百家乐官网娱乐城| 百家乐官网投注方法| 潼南县| 建始县| 百家乐官网投注助手| 線上投注| 7m足球比分|