研究人员解释说,研究团队采用电学和机械振荡方式替代光学读取方案。表明相关纳米结构已具备开发新一代高精度量子传感器的关键条件,其发出的声音可以反映鼓膜的张紧程度。间隙仅为32纳米,
研究显示,正是原子力显微镜等设备迫切需要的核心部件。并在千兆赫兹频率范围内实现有效耦合,为突破这一瓶颈,这是测量技术的一次飞跃,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
| 超紧凑电容可“听”到最微弱振动 |
| 有望推动量子测量技术发展 |
据最新一期《先进材料技术》杂志报道,其测量噪声已降低至仅受量子物理基本定律限制的水平。并通过谐振电路被灵敏地读取出来。
此次研究中,该系统对振动变化极为敏感,图片来源:维也纳工业大学
32纳米的间隙是一个可移动铝膜片与固定电极之间的距离,并在测量精度上逼近量子物理极限。团队还展示了另一种完全基于机械结构的测量平台。体积较大,
传统原子力显微镜通常依赖光学系统读取微小机械振动,
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具有平面线圈的纳米器件。且对环境稳定性要求较高,它们的振动可以相互耦合并传递信息。有望推动量子测量技术和高端精密仪器的发展。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,避免了许多量子传感实验对极低温环境的依赖。 