Revoliucinis batutas fononams: garso transporto ateitis!
Revoliucinis batutas fononams: garso transporto ateitis!
Konstanz, Deutschland - Konstanzo universiteto, Kopenhagos universiteto ir ETH Ciuricho tyrėjai sukūrė naują „batutą fononams“, kuris parodo anksčiau nežinomus fononų transporto metodus. Šis novatoriškas batutas yra tik 0,2 milimetro pločio ir turi šokinėjantį audinį, kurio storis yra 20 milijonų milimetrų. Pagal Konstanzo universitetas. Sukurtas batutas “.
Vibracijos veikia tobulu trikampiu modeliu, o batutas veikia kaip fononų, kurie yra „garso kvantiniai“, vibracijos, vibracijos kietos medžiagos kristalų grotelėse. Dėl unikalios paviršiaus struktūros fononus galima vadovauti „už kampo“ beveik neprarandant. Fononus galima nukreipti per siaurą 120 laipsnių kreives, kurių nuostoliai yra mažesni nei nuo vieno iki dešimties tūkstančių, o tai suteikia nuostolių dažnį, panašų į šiuolaikinius telekomunikacijų metodus.
išsami informacija ir galimos programos
Batuto dizainą sukūrė prof. Oded Zilberberg, o jo įgyvendinimą atliko Kopenhagos ir Eth Ciuricho universiteto kolegos. Šio tyrimo rezultatai buvo paskelbti žurnale Nature . Zilberbergas jau galvojo apie galimybę sukurti žmogaus dydžio batutą, kuris rodo būsimas programas. Tyrimus finansavo kelios institucijos, įskaitant Europos tyrimų tarybą ir Vokietijos tyrimų fondą.
Kitas svarbus aspektas, kilęs iš dabartinių tyrimų rezultatų, yra Jiade Li ir jo kolegų iš Fizikos instituto Kinijoje fononinis grafikų fononinis spektras. Remiantis ataskaita apie APS fizika , nauji eksperimentai rodo, kad grafikai ne tik turi topologinius elektronus, bet ir topologinius fononus. Šios topologinės medžiagos pasižymi tokiomis savybėmis kaip paviršiaus srautai be išsklaidymo ir gali atlikti lemiamą vaidmenį kuriant fononų diodus ir kitus fononinius prietaisus.
topologiniai fononai ir jų apibūdinimas
Topologiniai fononai, apibūdinami naujausiais tyrimais, yra sujungti specialiais topologiniais invariantais, susietais su kristaline simetrija. Jie gali atsirasti skirtinguose kristaluose, atsižvelgiant į simetrijos, tokios kaip veidrodis ar inversijos simetrija, gavimo. Remiantis straipsniu apie Nature parodyti weyl-phonons, kurie atsirado ne centrosimetrinėse struktūrose, kurias apibūdina taurės numeris. Šie pokyčiai atveria naujas medžiagų mokslo perspektyvas, ypač chiralinėse kristalinėse medžiagose, kur dažnai atsiranda topologiniai fononai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad novatoriški fononų batutų tyrimai ir topologinių fononų atradimas yra didelė fizikos pažanga. Šios technologijos gali skatinti novatoriškų programų komunikacijos ir medžiagų moksle programas ir turėtų būti toliau nagrinėjamos ateinančiais metais.Details | |
---|---|
Ort | Konstanz, Deutschland |
Quellen |
Kommentare (0)