論文の概要: Engineering nanoscale hypersonic phonon transport
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.02166v2
- Date: Wed, 9 Feb 2022 11:05:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-26 20:50:50.430684
- Title: Engineering nanoscale hypersonic phonon transport
- Title(参考訳): ナノスケール超音速フォノン輸送技術
- Authors: O. Florez, G. Arregui, M. Albrechtsen, R. C. Ng, J. Gomis-Bresco, S.
Stobbe, C. M. Sotomayor-Torres, P. D. Garc\'ia
- Abstract要約: 熱振動は、多くの物理過程の量子レベルでのノイズとデフォーカスの源である。
これらの振動を避けるための1つの戦略は、音速ストップバンドを持つ固体を構築することである。
ここでは,広帯域窓面上の室温における機械的振動の完全欠如を実演する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Controlling the vibrations in solids is crucial to tailor their mechanical
properties and their interaction with light. Thermal vibrations represent a
source of noise and dephasing for many physical processes at the quantum level.
One strategy to avoid these vibrations is to structure a solid such that it
possesses a phononic stop band, i.e., a frequency range over which there are no
available mechanical modes. Here, we demonstrate the complete absence of
mechanical vibrations at room temperature over a broad spectral window, with a
5.3 GHz wide band gap centered at 8.4 GHz in a patterned silicon nanostructure
membrane measured using Brillouin light scattering spectroscopy. By
constructing a line-defect waveguide, we directly measure GHz localized modes
at room temperature. Our experimental results of thermally excited guided
mechanical modes at GHz frequencies provides an eficient platform for
photon-phonon integration with applications in optomechanics and signal
processing transduction.
- Abstract(参考訳): 固体の振動を制御することは、その機械的特性と光との相互作用を調整するために重要である。
熱振動はノイズの発生源を表し、量子レベルでの多くの物理過程を強調する。
これらの振動を避ける1つの戦略は、音速停止帯域(すなわち、メカニカルモードがない周波数範囲)を持つ固体を構成することである。
ここでは広帯域のスペクトル窓上での室温での機械的振動の完全な欠如をブリュアン光散乱分光法を用いて測定したパターン化シリコンナノ構造膜において8.4GHz中心の広帯域ギャップ5.3GHzで示す。
直線欠陥導波路を構成することにより,室温でのGHzローカライズモードを直接測定する。
ghz帯の熱励起誘導機械モードの実験結果により、光子-フォノン結合と光メカニクスおよび信号処理変換への応用が確立された。
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