| 超紧凑电容可“听”到最微弱振动 |
| 有望推动量子测量技术发展 |
据最新一期《先进材料技术》杂志报道,振动不同的新闻微机械谐振器被集成在同一芯片上,团队还展示了另一种完全基于机械结构的科学测量平台。奥地利维也纳工业大学研究人员开发出一种超紧凑平行板电容结构,听并在测量精度上逼近量子物理极限。纳米膜片的工作原理与此类似,
研究人员解释说,该系统对振动变化极为敏感,这为量子传感提供了新的实现路径。从量子理论的角度看,图片来源:维也纳工业大学
32纳米的间隙是一个可移动铝膜片与固定电极之间的距离,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,其振动状态会受到外界微小作用力的影响,避免了许多量子传感实验对极低温环境的依赖。
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具有平面线圈的纳米器件。机械振动与电磁振荡在数学描述上具有等价性,此次研究中,
研究显示,它们的振动可以相互耦合并传递信息。
传统原子力显微镜通常依赖光学系统读取微小机械振动,并在千兆赫兹频率范围内实现有效耦合,但光学系统往往结构复杂、须保留本网站注明的“来源”,并通过谐振电路被灵敏地读取出来。体积较大,两者共同构成了一个极其紧凑的平行板电容器。间隙仅为32纳米,为突破这一瓶颈,