Redian新闻
>
基于磁致伸缩效应,制备微波场的压缩态 | NSR

基于磁致伸缩效应,制备微波场的压缩态 | NSR

公众号新闻

海归学者发起的公益学术平台

分享信息,整合资源

交流学术,偶尔风月

在近期发表于《国家科学评论》(National Science Review, NSR)的文章中,浙江大学物理学院李杰研究员等提出铁磁体中的非线性磁致伸缩效应可降低磁振子和电磁场的量子噪声,并在理论上阐明,该机制可用于制备微波场的压缩真空态。

电磁场的压缩态在量子信息处理及量子计量学中有许多的重要应用。李杰研究员等提出了一种基于腔磁力系统制备微波压缩真空态的新机制:铁磁体中大量自旋形成的自旋波(磁振子模式)通过磁致伸缩效应与铁磁体形变振动的声子模式建立耦合;该磁致伸缩是一种非线性效应,它可以在磁振子的振幅和相位间建立起一种独特的关联;该独特关联可用于降低磁振子及与其耦合的微波腔场的量子噪声,从而获得微波腔输出场的压缩真空态。

腔磁力系统制备微波压缩态的原理:腔磁力系统中亚铁磁材料钇铁石榴石(YIG)小球的磁致伸缩效应将磁振子制备于压缩真空态,该压缩转移给与之相干耦合的微波腔场,进而获得压缩的微波腔输出场。

理论结果表明,与目前主流的约瑟夫森参量放大器相比,腔磁力系统在制备微波压缩方面具有一定优势:

  • 大幅度降低对环境温度的严苛要求。约瑟夫森参量放大器的工作温度通常在10-20 毫开尔文的极低温度,而该工作表明,在200毫开尔文的环境温度,腔磁力系统便可产生与约瑟夫森参量放大方法压缩度接近的微波压缩。

  • 大幅度降低实验成本。约瑟夫森参量放大器的运行需要很大的辅助电路,而腔磁力系统要简约得多,从而降低成本。

该工作为微波压缩态的制备提供了新的机制和途径,在微波段量子信息处理及量子计量等领域有潜在应用前景。


点击“阅读原文”阅读原文。

扩展阅读

 
这种“人工肌肉”可以反复开关小伞,也可以一次性掐灭火苗!| 南开刘遵峰课题组NSR
【锂金属电池中间层】超长锯齿状氟化锂纳米纤维,抑制枝晶、提高性能 | NSR
石墨炔助力C-N偶联合成尿素:高选择性、高效率 | NSR
营造“界面微碱环境”,让CO2电还原反应更“全能” | NSR
本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容
媒体转载联系授权请看下方

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
等级孔分子筛催化材料的设计:基于广义默里定律的新尝试 | NSR转角WSe2材料中的巨大非线性霍尔效应 | NSR研究者在MoSe2镜像畴界中,发现Hubbard型库伦阻塞效应 | NSR只要3秒,衣柜轻松大一倍!趴着也能用的压缩袋,宇航员都在用!国产奇葩新机发布:镜头居中可伸缩!有点丑……英矽智能新冠口服药获批临床,从原料到化合物制备仅需两步必须对美国要”听其言观其行”储能器件也可以计算:一种新型的神经形态器件 | NSR纳米抗体制备新平台:羊驼VHH SingleB®快速发现如何使用Kubernetes实现应用程序的弹性伸缩久违了,芝加哥!清华团队研制“移动式混联加工机器人”,“随时随地”加工大型复杂构件,服务航天制造 | NSR疫情冲击后应重视疤痕效应,扩大消费优先昨天爬梯,观察小孩子们挺有意思的,女孩还是文静懂事些,男孩来复习一下这些 Linux 中的压缩命令高精度压缩Transformer,NNI剪枝一站式指南一日团 | 新增衣挂式防尘压缩袋!【太力·真空压缩收纳袋】所有人都用得到的收纳神器!低至18得宇航员同款,防皱丨防潮丨防霉!知否知否,C4ISR系统是俄乌战场的阿尔法狗,ChatGPT!不要再羡慕那些根器高的修行人了,高根器带来的副效应,注定他们的修行很难取得大成就!制备复合空穴传输层,显著提升光伏电池稳定性新型2D COF材料高效光催化制氢 | NSR一句千亿刀ChatGPT,文明的压缩器:火药与爆竹,三百年前老路又重演?世界末日工信部优化调整微波通信系统频率 推动我国微波通信产业高质量发展(附解读)NSR综述 | 如何增强可拉伸电子元件之间的界面结合强度?沁园春·雪英华号周播报|投顾产品越来越多,该怎么挑选?A股的日历效应,到底准不准?大单晶高镍三元正极制备新方法:兼得体积/质量能量密度 | NSR俄乌冲突产生的蝴蝶效应,乌称将恢复氖气生产[模型] Movistar HONDA PONS NSR500 '98 by TAMYIA超表面通信:信道容量、空间利用率再升级 | NSR纯金属版富勒烯:研究者发现惰性“铌球烯” | NSR饿乌冲突产生的蝴蝶效应,乌称将恢复氖气生产美国吹响集结号,两国率先响应,中国面临更大的压力脂质体膜遇上氧化铁:诱导肿瘤铁死亡,就是这么简单!| 白春礼/王春儒组NSR
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。