論文の概要: Ultra-high quality factor of a levitated nanomechanical oscillator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.02408v2
- Date: Fri, 22 Mar 2024 13:13:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-25 23:58:25.467772
- Title: Ultra-high quality factor of a levitated nanomechanical oscillator
- Title(参考訳): 浮遊型ナノメカニカル発振器の超高品質化
- Authors: Lorenzo Dania, Dmitry S. Bykov, Florian Goschin, Markus Teller, Abderrahmane Kassid, Tracy E. Northup,
- Abstract要約: 分離は機械的消散率を低下させます
我々は,リニアポールトラップ内のシリカナノ粒子を室温で,7時間10~11ドルmbarの圧力で浮遊させる。
粒子の減衰と加熱速度の圧力依存性の研究は、関連する散逸機構に関する洞察を与える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A levitated nanomechanical oscillator under ultra-high vacuum (UHV) is highly isolated from its environment. It has been predicted that this isolation leads to very low mechanical dissipation rates. However, a gap persists between predictions and experimental data. Here, we levitate a silica nanoparticle in a linear Paul trap at room temperature, at pressures as low as $7\times10^{-11}$ mbar. We measure a dissipation rate of $2\pi\times69(22)$ nHz, corresponding to a quality factor exceeding $10^{10}$, more than two orders of magnitude higher than previously shown. A study of the pressure dependence of the particle's damping and heating rates provides insight into the relevant dissipation mechanisms.
- Abstract(参考訳): 超高真空(UHV)下での浮遊ナノメカニカル発振器はその環境から高度に分離される。
この分離は、非常に低い機械的散逸率をもたらすと予測されている。
しかし、予測と実験データの間にはギャップが持続する。
ここでは, 線形ポールトラップ内のシリカナノ粒子を, 室温で, 圧力7\times10^{-11}$ mbarで浮遊させる。
我々は,従来示されていたよりも2桁以上高い10〜10ドルを超える品質係数に対応する2.pi\times69(22)$nHzの散逸率を測定した。
粒子の減衰と加熱速度の圧力依存性の研究は、関連する散逸機構に関する洞察を与える。
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