和风网标志

使用耗散稀释的超高品质因数微纳机械谐振器 – Nature Nanotechnology

日期:

  • Huang, YL 和 Saulson, PR 摆的耗散机制及其对引力波干涉仪的影响。 牧师仪器 69,544-553(1998)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • González, GI 和 Saulson, PR 由滞弹性线悬挂的质量的布朗运动。 J.阿库斯特。苏克。是。 96,207-212(1994)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 瓦莱特 (Valette),C. 和奎斯塔 (Cuesta),C. 活力绳索机械装置 (赫尔墨斯科学出版社,1993)。

  • Unterreithmeier, QP、Faust, T. 和 Kotthaus, JP 纳米机械谐振器的阻尼。 物理学。 牧师 105,027205(2010)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 费多罗夫,SA 等人。应变机械谐振器中的广义耗散稀释。 物理 版本B 99,054107(2019)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Verbridge, SS, Parpia, JM, Reichenbach, RB, Bellan, LM & Craighead, HG 在高拉伸应力下纳米弦在室温下的高品质因数共振。 J.应用 物理 99,124304(2006)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Verbridge, SS、Craighead, HG 和 Parpia, JM 室温品质因数超过 100 万的兆赫纳米机械谐振器。 应用 物理 来吧 92,013112(2008)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 汤普森,JD 等人。高精细腔体与微机械膜的强色散耦合。 自然 452,72-75(2008)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 菲利普斯,华盛顿州 眼镜二级州。 众议员编 物理 50,1657-1708(1987)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 加尼,T.等人。 90 纳米大批量制造逻辑技术,采用新型 45 纳米栅极长度应变硅 CMOS 晶体管。在 2003 年 IEEE 国际电子器件会议 11.6.1–11.6.3(IEEE,2003); https://doi.org/10.1109/IEDM.2003.1269442

  • 索斯沃斯,DR 等人。应力和氮化硅:眼镜普遍耗散的裂纹。 物理学。 牧师 102,225503(2009)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Wu, J. & Yu, CC 应力如何减少玻璃的耗散。 物理 版本B 84,174109(2011)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Tsaturyan, Y.、Barg, A.、Polzik, ES 和 Schliesser, A. 通过软钳位和耗散稀释的超相干纳米机械谐振器。 纳特 纳米技术。 12,776-783(2017)。

    文章 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • 加迪米,AH 等人。用于超低机械耗散的弹性应变工程。 科学 360,764-768(2018)。

    文章 
    数学科学网 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 贝雷希,MJ 等人。具有超低机械耗散的分层拉伸结构。 纳特。 COMMUN。 13,3097(2022)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • Shin,D.等人。通过贝叶斯优化的蜘蛛网纳米机械谐振器:受自然启发并以机器学习为指导。 进阶 母校 34,2106248(2022)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 贝雷希,MJ 等人。 纳米机械谐振器的周界模式表现出超过 10 的品质因数9 在室温下。 物理 第十版 12,021036(2022)。

    CAS 

    Google Scholar
     

  • 库比蒂诺,A.等人。具有低耗散的厘米级纳米机械谐振器。预印本于 https://arxiv.org/abs/2308.00611 (2023)。

  • 贝卡里,A.等人。 品质因数超过 10 亿的应变晶体纳米机械谐振器。 纳特物理 18,436-441(2022)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Unterreithmeier, QP、Weig, EM 和 Kotthaus, JP 基于介电力的纳米机械系统的通用转导方案。 自然 458,1001-1004(2009)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Bagci,T.等人。通过纳米机械换能器对无线电波进行光学检测。 自然 507,81-85(2014)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Chien,M.-H.,Brameshuber,M.,Rossboth,BK,Schütz,GJ 和 Schmid,S。纳米机械光热传感的单分子光学吸收成像。 PROC。 Natl Acad。 科学。 美国 115,11150-11155(2018)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • M. Aspelmeyer,TJ Kippenberg和F.腔光力学的Marquardt。 修订版 物理 86,1391-1452(2014)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 安德伍德,M.等人。量子状态下纳克级振荡器的运动边带的测量。 物理版本A 92,061801(2015)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Purdy, TP、Yu, P.-L.、Peterson, RW、Kampel, NS 和 Regal, CA 强光机械压缩。 物理 第十版 3,031012(2013)。

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nielsen, WHP、Tsaturyan, Y.、Møller, CB、Polzik, ES 和 Schliesser, A. 量子体系中的多模光机械系统。 PROC。 Natl Acad。 科学。 美国 114,62-66(2017)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 彼得森,RW 等人。将微机械膜激光冷却至量子反作用极限。 物理学。 牧师 116,063601(2016)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Rossi, M.、Mason, D.、Chen, J.、Tsaturyan, Y. 和 Schliesser, A. 基于测量的机械运动量子控制。 自然 563,53-58(2018)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Saarinen, SA、Kralj, N.、Langman, EC、Tsaturyan, Y. 和 Schliesser, A. 激光冷却从室温接近量子基态的中间膜系统。 。光学 10,364-372(2023)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Seis,Y.等人。超相干机电系统的基态冷却。 纳特。 COMMUN。 13,1507(2022)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • Mason, D.、Chen, J.、Rossi, M.、Tsaturyan, Y. 和 Schliesser, A. 低于标准量子极限的连续力和位移测量。 纳特 物理 15,745-749(2019)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 约克尔,A.等人。混合机械原子系统中膜振荡器的交感冷却。 纳特 纳米技术。 10,55-59(2015)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 默勒,CB 等人。负质量参考系中的量子反作用规避运动测量。 自然 547,191-195(2017)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 卡格,TM 等人。机械振荡器和相距 1 米的原子自旋之间的光介导强耦合。 科学 369,174-179(2020)。

    文章 
    ADS 
    数学科学网 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 托马斯,RA 等人。遥远的宏观机械系统和自旋系统之间的纠缠。 纳特 物理 17,228-233(2021)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 施密德,G.-L。等人。具有原子自旋的纳米机械膜的相干反馈冷却。 物理 第十版 12,011020(2022)。

    CAS 

    Google Scholar
     

  • 安德鲁斯,RW 等人。微波与可见光之间的双向高效转换。 纳特 物理 10,321-326(2014)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 希金博瑟姆,美联社等人。在高效机械转换器中利用电光相关性。 纳特 物理 14,1038-1042(2018)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 德莱尼,RD 等人。 通过低反作用电光转换进行超导量子位读出。 自然 606,489-493(2022)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Košata, J.、Zilberberg, O.、Degen, CL、Chitra, R. 和 Eichler, A. 通过膜谐振器中的参数频率转换进行自旋检测。 物理 Rev. Appl。 14,014042(2020)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Hälg,D. 等人。基于膜的扫描力显微镜。 物理 Rev. Appl。 15,021001(2021)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Krause, AG、Winger, M.、Blasius, TD、Lin, Q. 和 Painter, O. 高分辨率微芯片光机械加速度计。 纳特 光子 6,768-772(2012)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 周,F.等人。使用光机械加速度计进行宽带热机械限制传感。 。光学 8,350-356(2021)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 普拉特,JR 等人。用于量子实验和精密测量的纳米级扭转耗散稀释。 物理 第十版 13,011018(2023)。

    CAS 

    Google Scholar
     

  • 卡尼,D.等人。寻找暗物质的机械量子传感。 量子科学。 技术。 6,024002(2021)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Manley, J.、Chowdhury, MD、Grin, D.、Singh, S. 和 Wilson, DJ 使用光机械加速度计搜索矢量暗物质。 物理学。 牧师 126,061301(2021)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Gillespie,DT 布朗运动中的波动和耗散。 是。 J.物理学。 61,1077-1083(1993)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Saulson, PR 机械实验中的热噪声。 物理。牧师 D. 42,2437(1990)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wilson, DJ、Regal, CA、Papp、SB 和 Kimble, HJ 采用化学计量 SiN 薄膜的腔光力学。 物理学。 牧师 103,207204(2009)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 诺维克 (AS) 和贝里 (BS) 晶体固体中的滞弹性弛豫 (学术出版社,1972)。

  • Villanueva, LG 和 Schmid, S。表面损耗作为 SiN 微和纳米机械谐振器中普遍存在的限制阻尼机制的证据。 物理学。 牧师 113,227201(2014)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Høj, D.、Hoff, UB 和 Andersen, UL 基于密度声子晶体工程的超相干纳米机械谐振器。预印本于 https://arxiv.org/abs/2207.06703 (2022)。

  • Schmid, S.、Villanueva, LG 和 Roukes, ML(编辑) 纳米机械谐振器的基础知识 (Springer,2023)。

  • 恩斯 (Enns),C. 和亨克林格 (Hunklinger),S. 低温物理 (Springer,2005)。

  • Kleiman, RN、Agnolet, G. 和 Bishop, DJ 观察单晶硅低温机械性能的两能级系统。 物理学。 牧师 59,2079-2082(1987)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Hauer, BD、Kim, PH、Doolin, C.、Souris, F. 和 Davis, JP 准一维光机械谐振器中的两级系统阻尼。 物理 版本B 98,214303(2018)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 麦凯布,GS 等人。具有超长声子寿命的纳米声谐振器。 科学 370,840-843(2020)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Wollack,EA 等人。低温下影响铌酸锂声子晶体谐振器的损耗通道。 应用 物理 来吧 118,123501(2021)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zener, C. 固体中的内摩擦 II。热弹性内耗的一般理论。 物理 版本号 53,90-99(1938)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Lifshitz, R. 和 Roukes, ML 微纳米机械系统中的热弹性阻尼。 物理 版本B 61,5600-5609(2000)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kiselev,AA 和 Iafrate,GJ 欧拉-伯努利纳米束中的声子动力学和声子辅助损耗。 物理 版本B 77,205436(2008)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Bao, M., Yang, H., Yin, H. & Sun, Y. 低真空下挤膜空气阻尼的能量传递模型。 J. 微机械。 微电子。 12,341-346(2002)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Cross, MC 和 Lifshitz, R。薄板突变结处的弹性波传输及其在介观系统中的热传输和振动的应用。 物理 版本B 64,085324(2001)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Cole, GD、Wilson-Rae, I.、Werbach, K.、Vanner, MR 和 Aspelmeyer, M. 机械谐振器中的声子隧道耗散。 纳特。 COMMUN。 2,231(2011)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 威尔逊-雷 (Wilson-Rae),I. 等人。高的-Q 通过弹性波的相消干涉来实现纳米力学。 物理学。 牧师 106,047205(2011)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Ghadimi, AH、Wilson, DJ 和 Kippenberg, TJ 高应力氮化硅纳米梁的辐射和内部损耗工程。 纳米莱特。 17,3501-3505(2017)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 约克尔,A.等人。微机械膜中机械耗散的光谱学。 应用 物理 来吧 99,143109(2011)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 博列利,A.等人。纳米机械 SiN 膜谐振器反冲损失的控制。 物理 版本B 94,121403(2016)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Schmid, S.、Jensen, KD、Nielsen, KH 和 Boisen, A. 高阻尼机制Q 微米和纳米机械弦谐振器。 物理 版本B 84,165307(2011)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Yu, P.-L.、Purdy, TP 和 Regal, CA 高强度材料阻尼控制Q 膜微谐振器。 物理学。 牧师 108,083603(2012)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Landau, LD、Lifshitz, EM、Pitaevskii, LP 和 Kosevich, AM 弹性理论。理论物理课程 卷。 7(佩加蒙,1986)。

  • Catalini, L.、Rossi, M.、Langman, EC 和 Schliesser, A。耗散稀释纳米机械谐振器中非线性阻尼的建模和观察。 物理学。 牧师 126,174101(2021)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Bachtold, A.、Moser, J. 和 Dykman, MI 纳米机械系统的介观物理。 修订版 物理 94,045005(2022)。

    文章 
    ADS 
    数学科学网 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 贝雷希,MJ 等人。夹紧锥化增加了受应力纳米束的品质因数。 纳米莱特。 19,2329-2333(2019)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Sadeghi, P.、Tanzer, M.、Christensen, SL 和 Schmid, S。钳位展宽对纳米机械氮化硅谐振器品质因数的影响。 J.应用 物理 126,165108(2019)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Reinhardt, C.、Müller, T.、Bourassa, A. 和 Sankey, JC 用于传感和光机械的超低噪声 SiN 蹦床谐振器。 物理 第十版 6,021001(2016)。

  • Norte, RA, Moura, JP 和 Gröblacher, S. 用于室温量子光力学实验的机械谐振器。 物理学。 牧师 116,147202(2016)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 威尔逊,DJ 采用高应力氮化硅薄膜的腔光机械。 博士论文,加州理工学院(2012); https://doi.org/10.7907/VB3C-1G76

  • Chakram, S.、Patil, YS、Chang, L. 和 Vengalattore, M. 超高品质因数 SiN 膜谐振器的耗散。 物理学。 牧师 112,127201(2014)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 于,P.-L。等人。声子带隙屏蔽用于高Q 膜微谐振器。 应用 物理 来吧 104,023510(2014)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Tsaturyan,Y.等人。声子带隙屏蔽膜谐振器中抑制声子隧道损耗的演示,用于高Q 光力学。 选择。 表现 22,6810-6821(2014)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 韦弗,MJ 等人。用于光力学的嵌套蹦床谐振器。 应用 物理 来吧 108,033501(2016)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 塞拉,E.等人。用于室温量子光力学的氮化硅 MOMS 振荡器。 J.微机电。 Syst。 27,1193-1203(2018)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 雷茨,C. 等人。具有宽带隙和低质量缺陷的膜声子晶体的分析。 物理 Rev. Appl。 12,044027(2019)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 费多罗夫,SA 等人。基于腔的测量中的热互调噪声。 。光学 7,1609-1616(2020)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Guo, J.、Norte, R. 和 Gröblacher, S. 接近其运动基态的室温机械振荡器的反馈冷却。 物理学。 牧师 123,223602(2019)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 费多罗夫,S. 在精密和量子测量中具有高耗散稀释的机械谐振器。 博士论文,洛桑联邦理工学院 (EPFL),洛桑 (2021); https://doi.org/10.5075/epfl-thesis-10421

  • Fedorov, SA、Beccari, A.、Engelsen, NJ 和 Kippenberg, TJ 具有软钳位基本模式的类分形机械谐振器。 物理学。 牧师 124,025502(2020)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Høj,D. 等人。基于逆向设计的超相干纳米机械谐振器。 纳特。 COMMUN。 12,5766(2021)。

    文章 
    ADS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • WB 达文波特和 WL 鲁特 随机信号和噪声理论简介 (Wiley-IEEE,1987)。

  • 兹维克,BM 等人。商用氮化硅膜的高质量机械和光学特性。 应用 物理 来吧 92,103125(2008)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Renninger, WH、Kharel, P.、Behunin, RO 和 Rakich, PT 体晶光力学。 纳特 物理 14,601-607(2018)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sementilli, L.、Romero, E. 和 Bowen, WP 纳米机械耗散和应变工程。 进阶 功能 母校 32,2105247(2022)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kermany,AR 等人。微谐振器 Q-硅上高应力外延碳化硅的系数超过一百万。 应用 物理 来吧 104,081901(2014)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 罗梅罗,E.等人。设计晶体微机械谐振器的耗散。 物理 Rev. Appl。 13,044007(2020)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 科尔,GD 等人。拉伸应变xGa1-x用于腔光学机械的 P 膜。 应用 物理 来吧 104,201908(2014)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 巴克尔,M.等人。拉伸应变 In 的应力控制1-xGaxP 纳米机械弦谐振器。 应用 物理 来吧 113,201903(2018)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 曼杰什瓦尔,SK 等人。高的-Q 由应变晶体 InGaP 制成的蹦床谐振器,用于集成自由空间光力学。 纳米莱特。 23,5076-5082(2023)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • 刘,J.等人。高的-Q 光机械砷化镓纳米膜。 应用 物理 来吧 99,243102(2011)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 南泽,RA 等。自上而下制造的硅纳米线,拉伸弹性应变高达 4.5%。 纳特。 COMMUN。 3,1096(2012)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Dang,C.等人。在微加工金刚石中实现大的均匀拉伸弹性。 科学 371,76-78(2021)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 徐,M.等人。用于纳米力学的高强度非晶碳化硅。 进阶 母校 36,2306513(2023)。

    文章 

    Google Scholar
     

  • Tai, Y., Boss, JM, Moores, BA 和 Degen, CL 品质因数超过 100 万的单晶金刚石纳米机械谐振器。 纳特。 COMMUN。 5,3638(2014)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Yuan, M.、Cohen, MA 和 Steele, GA 毫开温度下品质因数超过 10 的氮化硅膜谐振器8. 应用 物理 来吧 107,263501(2015)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 曼杰什瓦尔,SK 等人。用于集成多元件光力学的 AlGaAs 异质结构中的悬浮光子晶体膜。 应用 物理 来吧 116,264001(2020)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Fitzgerald, JM、Manjeshwar, SK、Wieczorek, W. 和 Tassin, P. 连续体中光子束缚态的腔光力学。 物理。 牧师水库。 3,013131(2021)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 曼杰什瓦尔,SK 等人。集成微腔光机械与分布式布拉格反射器上方的悬浮光子晶体镜。 选择。 表现 31,30212-30226(2023)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Purdy, TP、Peterson, RW 和 Regal, CA 观察宏观物体上的辐射压力散粒噪声。 科学 339,801-804(2013)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 坎佩尔,NS 等人。利用量子相关性改进宽带位移检测。 物理 第十版 7,021008(2017)。


    Google Scholar
     

  • 布鲁贝克,BM 等人。 连续高效的电光换能器中的光机械基态冷却。 物理 第十版 12,021062(2022)。

    CAS 

    Google Scholar
     

  • 威尔逊、DJ 等人。 基于测量的机械振荡器热退相干率控制。 自然 524,325-329(2015)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 苏迪尔,V.等人。机械振荡器基于测量的反馈控制中量子相关性的出现和消失。 物理 第十版 7,011001(2017)。


    Google Scholar
     

  • Guo, J. & Gröblacher, S. 高 Q 机械面外模式的集成光学读出。 轻科学。 应用 11,282(2022)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • 郭,J.,张,J.,姚,X.&Gröblacher,S。集成低频机械谐振器的有源反馈量子控制。 纳特。 COMMUN。 14,4721(2023)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • Anetsberger,G. 等人。具有纳米机械振荡器的近场腔光力学。 纳特 物理 5,909-914(2009)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Anetsberger,G. 等人。以低于标准量子极限的不精确度测量纳米机械运动。 物理版本A 82,061804(2010)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Galinskiy, I.、Tsaturyan, Y.、Parniak, M. 和 Polzik, ES 超相干膜谐振器接近其运动基态的声子计数测温。 。光学 7,718-725(2020)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shaniv, R.、Kumar Keshava, S.、Reetz, C. 和 Regal, CA 了解质量加载张紧谐振器的品质因数。 物理 Rev. Appl。 19,031006(2023)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Kuehn, S.、Loring, RF 和 Marohn, JA 介电波动和非接触摩擦的起源。 物理学。 牧师 96,156103(2006)。

    文章 
    ADS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • 费舍尔,R.等人。使用微机械蹦床进行旋转检测:利用腔光力学的磁共振显微镜。 新J.Phys。 21,043049(2019)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 张,C.,Giroux,M.,Nour,TA 和 St-Gelais,R。使用高机械性能的热辐射传感 Q-因子氮化硅膜。在 2019 IEEE 传感器 1–4(IEEE,2019); https://doi.org/10.1109/SENSORS43011.2019.8956551

  • 皮勒,M.等人。使用纳米机电氮化硅蹦床谐振器进行热红外检测。 IEEE Sens. J. 23,1066-1071(2023)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fong, KY, Pernice, WHP & Tang, HX 超高频率和相位噪声 Q 氮化硅纳米机械谐振器。 物理 版本B 85,161410(2012)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Gavartin, E.、Verlot, P. 和 Kippenberg, TJ 将线性纳米机械振荡器稳定到其热力学极限。 纳特。 COMMUN。 4,2860(2013)。

    文章 
    ADS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • 刘,Y.等人。体声波谐振器的材料、设计和特性:综述。 微型机械 11,630(2020)。

    文章 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • 涂,C.,李,JE-Y。 &张X.-S。耗散分析方法和 Q-压电 MEMS 横向振动谐振器的增强策略:综述。 传感器 20,4978(2020)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • Hopcroft, MA、Nix, WD 和 Kenny, TW 什么是硅的杨氏模量?。 J.微机电。 Syst。 19,229-238(2010)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 张,H.等人。接近硅纳米线的理想弹性应变极限。 科学 进阶 2,1501382(2016)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 陶,Y.等人。通过化学表面保护永久减少纳米机械硅谐振器的耗散。 纳米技术 26,465501(2015)。

    文章 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Klaß, YS、Doster, J.、Bückle, M.、Braive, R. 和 Weig, EM 通过纳米机械弦谐振器的本征模谱确定杨氏模量。 应用 物理 来吧 121,083501(2022)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Petersen, KE 硅作为机械材料。 程序 电气工程师学会 70,420-457(1982)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 巴克尔,M. 基于拉伸应力结晶磷化铟镓的纳米机械系统。 博士论文,大学。康斯坦茨(2020)。

  • Hjort, K.、Söderkvist, J. 和 Schweitz, J.-Å。砷化镓作为机械材料。 J. 微机械。 微电子。 4,1-13(1994)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Smith,RT 和 Welsh,FS 钽酸锂和铌酸锂的弹性、压电和介电常数的温度依赖性。 J.应用 物理 42,2219-2230(1971)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 格鲁伯,M.等人。 LiNbO 的强度分布和断裂分析3 和钽酸锂3 双轴加载下的单晶。 J.欧元。 陶瓷。 社会党。 37,4397-4406(2017)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Österlund, E.、Kinnunen, J.、Rontu, V.、Torkkeli, A. 和 Paulasto-Kröckel, M. 氮化铝薄膜的机械性能和可靠性。 J.合金化合物 772,306-313(2019)。

    文章 

    Google Scholar
     

  • Cleland, AN、Pophristic, M. 和 Ferguson, I。单晶氮化铝纳米机械谐振器。 应用 物理 来吧 79,2070-2072(2001)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 吴,H.等人。将金刚石对金刚石机械谐振器的固有能量耗散降低至 100 万品质因数。 物理马特牧师。 2,090601(2018)。

    文章 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • 法林,A.等人。原子薄氮化硼的机械性能和层间相互作用的作用。 纳特。 COMMUN。 8,15815(2017)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 
    PubMed中央 

    Google Scholar
     

  • Lee, C.、Wei, X.、Kysar, JW 和 Hone, J. 单层石墨烯弹性性能和内在强度的测量。 科学 321,385-388(2008)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • Cleland, AN 和 Roukes, ML 纳米机械谐振器中的噪声过程。 J.应用 物理 92,2758-2769(2002)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gely,MF 和 Steele,GA 使用超导机电来测试大规模叠加中广义相对论的 Diósi-Penrose 效应。 AVS 量子科学。 3,035601(2021)。

    文章 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lubensky, TC、Kane, CL、Mao, X.、Souslov, A. 和 Sun, K. 临界配位晶格中的声子和弹性。 众议员编 物理 78,073901(2015)。

    文章 
    ADS 
    CAS 
    考研 

    Google Scholar
     

  • González, G. LIGO 引力波探测器中的悬浮热噪声。 班级。量子引力 17,4409-4435(2000)。

    文章 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • 现货图片

    最新情报

    现货图片