量子干扰的强大形式为基于声子的技术铺平了道路

池塘上的重叠涟漪可以互相扩增或取消,包括光,声音和原子振动在内的多种波浪也可以互相干扰。在量子水平上,这种干扰能力高精度传感器,并且可以利用用于量子计算。

来源:英国物理学家网首页
在一层石墨烯(顶部)和碳化硅(底部)之间插入的二维金属(中层)渲染。图片来源:Kunyan Zhang

池塘上的重叠涟漪可以互相扩增或取消,包括光,声音和原子振动在内的多种波浪也可以互相干扰。在量子水平上,这种干扰能力高精度传感器,并且可以利用用于量子计算。

在一项发表在《科学进步》上的新研究中,莱斯大学的研究人员和合作者表现出了声音之间的强烈干扰形式,这是构成该系统中热或声音最小单位(量子)的材料结构中的振动。其中两个具有不同频率分布的声子相互干扰的现象,称为FANO共振,是两个数量级,比以前报道的任何一个数量级要大。

已发表的研究 科学进步

“尽管对电子和光子等粒子进行了充分研究,但声子之间的干扰却少得多。” “这是一个错过的机会,因为声子可以长期保持其波浪行为,从而使他们有望获得稳定,高性能的设备。”

通过表明可以像光或电子一样有效利用声子,该研究为新一代基于声子技术的技术铺平了道路。该团队的突破取决于使用二维金属在硅碳化物基地上使用的二维金属。研究人员使用一种称为局部杂质的技术,在一层石墨烯和碳化硅之间仅插入了几层银原子,从而产生了具有显着的量子性能的紧密结合的界面。

硅碳化物

“ 2D金属触发器,并加强了碳化硅硅化振动模式之间的干扰,达到了创纪录的水平。”张说。

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