論文の概要: Mechanical frequency control in inductively coupled electromechanical
systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.10577v1
- Date: Wed, 21 Apr 2021 15:03:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-03 00:21:29.557979
- Title: Mechanical frequency control in inductively coupled electromechanical
systems
- Title(参考訳): 誘導結合型電気機械システムにおける機械周波数制御
- Authors: Thomas Luschmann, Philip Schmidt, Frank Deppe, Achim Marx, Alvaro
Sanchez, Rudolf Gross, Hans Huebl
- Abstract要約: 本稿では,超伝導量子干渉デバイス(SQUID)が結合を実現する,誘導結合型ナノエレクトロメカニクスシステムについて検討する。
本研究では,SQUIDループに埋め込まれた機械的に適合する弦の共振周波数を2つの異なる方法で制御可能であることを示す。
さらに, 磁場偏光ナノストリングに閉じ込められた渦の有限磁束ピンニングに起因して, 機械共鳴周波数の残留磁場依存性の変化を観測した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.5224979136284864
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Nano-electromechanical systems implement the opto-mechanical interaction
combining electromagnetic circuits and mechanical elements. We investigate an
inductively coupled nano-electromechanical system, where a superconducting
quantum interference device (SQUID) realizes the coupling. We show that the
resonance frequency of the mechanically compliant string embedded into the
SQUID loop can be controlled in two different ways: (i) the bias magnetic flux
applied perpendicular to the SQUID loop, (ii) the magnitude of the in-plane
bias magnetic field contributing to the nano-electromechanical coupling. These
findings are quantitatively explained by the inductive interaction contributing
to the effective spring constant of the mechanical resonator. In addition, we
observe a residual field dependent shift of the mechanical resonance frequency,
which we attribute to the finite flux pinning of vortices trapped in the
magnetic field biased nanostring.
- Abstract(参考訳): ナノ・エレクトロメカニクスシステムは、電磁回路と機械的要素を組み合わせたオプト・メカニカル相互作用を実装している。
超伝導量子干渉デバイス(squid)が結合を実現する誘導結合型ナノ電気機械システムについて検討する。
機械的に適合する弦のSQUIDループへの共振周波数は,2つの異なる方法で制御可能であることを示す。
(i)SQUIDループに垂直に印加されたバイアス磁束。
(II) 平面内バイアス磁場の大きさは, ナノ・エレクトロメカニカルカップリングに寄与する。
これらの結果は、機械的共振器の有効ばね定数に寄与する誘導的相互作用によって定量的に説明される。
さらに, 磁場バイアスされたナノ弦に捕捉された渦の有限磁束ピンニングを特徴とする, 機械的共振周波数の残留磁場依存性シフトを観測した。
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