論文の概要: Perfect coherent transfer in an on-chip reconfigurable
nanoelectromechanical network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.00798v2
- Date: Mon, 7 Sep 2020 03:41:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 01:19:27.983488
- Title: Perfect coherent transfer in an on-chip reconfigurable
nanoelectromechanical network
- Title(参考訳): オンチップ再構成可能なナノエレクトロメカニカルネットワークにおける完全コヒーレント転送
- Authors: Tian Tian, Shaochun Lin, Liang Zhang, Peiran Yin, Pu Huang, Changkui
Duan, Liang Jiang, and Jiangfeng Du
- Abstract要約: ナノエレクトロメカニカル共振器(NN)とNext-nearest-neighbor(NNN)の強い結合を用いたオンチップ再構成可能なネットワークを実験的に報告した。
再構成可能なナノエレクトロメカニカルネットワークは、高度に調整可能な物理プラットフォームを提供し、様々な興味深い現象を調査する可能性を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.884494786190105
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Realizing a controllable network with multiple degrees of interaction is a
challenge to physics and engineering. Here, we experimentally report an on-chip
reconfigurable network based on nanoelectromechanical resonators with
nearest-neighbor (NN) and next-nearest-neighbor (NNN) strong couplings. By
applying different parametric voltages on the same on-chip device, we carry out
perfect coherent transfer in NN and NNN coupled array networks. Moreover, the
low-loss resonators ensure the desired evolution to achieve perfect transfer
and the demonstration of the parity-dependent phase relation at transmission
cycles. The realization of NNN couplings demonstrates the capability of
engineering coherent coupling beyond a simple model of a NN coupled array of
doubly clamped resonators. Our reconfigurable nanoelectromechanical network
provides a highly tunable physical platform and offers the possibilities of
investigating various interesting phenomena, such as topological transport,
synchronization of networks, as well as metamaterials.
- Abstract(参考訳): 複数の相互作用の度合いを持つ制御可能なネットワークを実現することは、物理学と工学の課題である。
本稿では,neighbor (nn) とnext-nearest-neighbor (nnn) の強結合を有するナノ電気機械共振器を用いたオンチップリコンフィギャラブルネットワークについて実験的に報告する。
同じオンチップデバイスに異なるパラメトリック電圧を適用することで、NNおよびNNN結合配列ネットワークにおいて完全コヒーレント転送を行う。
さらに、低損失共振器は、完全な転送を達成するために所望の進化を保証し、伝送サイクルにおけるパリティ依存位相関係の実証を行う。
NNN結合の実現は、NN結合された2重クラッド共振器の単純なモデルを超えた工学的コヒーレント結合の能力を示す。
我々の再構成可能なナノエレクトロメカニカルネットワークは、高度に調整可能な物理プラットフォームを提供し、トポロジカルトランスポート、ネットワークの同期、メタマテリアルなどの様々な興味深い現象を研究する可能性を提供する。
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