論文の概要: Sources of nonlinearity in the response of a driven nano-electromechanical resonator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.12830v1
- Date: Tue, 16 Sep 2025 08:55:35 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-17 17:50:52.977179
- Title: Sources of nonlinearity in the response of a driven nano-electromechanical resonator
- Title(参考訳): 駆動ナノエレクトロメカニカル共振器の応答における非線形性の発生源
- Authors: Sofia Sevitz, Kushagra Aggarwal, Jorge Tabanera-Bravo, Juliette Monsel, Florian Vigneau, Federico Fedele, Joe Dunlop, Juan M. R. Parrondo, Gerard J. Milburn, Janet Anders, Natalia Ares, Federico Cerisola,
- Abstract要約: 電気機械的結合とダッフィングのような非線形挙動を誘導する共振器との相互作用について検討する。
私たちが観察する主な非線形特徴は、共振器が強く駆動されるときの電子輸送におけるアーチ状共鳴の出現である。
この特性は、メソスコピックな電気機械共振器を用いた非線形現象の探索の道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.07437459197111806
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Nanoelectromechanical resonators provide an ideal platform for investigating the interplay between electron transport and nonlinear mechanical motion. Externally driven suspended carbon nanotubes, containing an electrostatically defined quantum dot are especially promising. These devices possess two main sources of nonlinearity: the electromechanical coupling and the intrinsic contributions of the resonator that induce a Duffing-like nonlinear behavior. In this work, we observe the interplay between the two sources across different driving regimes. The main nonlinear feature we observe is the emergence of arch-like resonances in the electronic transport when the resonator is strongly driven. We show that our model is in good agreement with our experimental electron transport measurements on a suspended carbon nanotube. This characterization paves the way for the exploration of nonlinear phenomena using mesoscopic electromechanical resonators.
- Abstract(参考訳): ナノエレクトロメカニカル共振器は、電子輸送と非線形機械運動の相互作用を研究するための理想的なプラットフォームを提供する。
静電気的に定義された量子ドットを含む外部駆動のカーボンナノチューブは特に有望である。
これらのデバイスは、電気機械的結合とダッフィングのような非線形挙動を引き起こす共振器の内在的な寄与の2つの主要な非線形性源を持っている。
本研究では,異なる運転形態における2つの音源間の相互作用を観察する。
私たちが観察する主な非線形特徴は、共振器が強く駆動されるときの電子輸送におけるアーチ状共鳴の出現である。
本モデルは, 懸濁カーボンナノチューブを用いた実験電子輸送測定と良好に一致していることを示す。
この特性は、メソスコピックな電気機械共振器を用いた非線形現象の探索の道を開く。
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