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Updated: Jul 25, 2026

07:51
Fabrication of Silica Ultra High Quality Factor Microresonators
Published on: July 2, 2012
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高Q因子钻石光机电共振器与空隙中心在米基尔文温度
Graham Joe1, Cleaven Chia1,2, Benjamin Pingault1,3,4
1John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, 29 Oxford Street, Cambridge, Massachusetts 02138, United States.
Nano letters
|May 30, 2024
概括
研究人员开发了钻石光机械晶体 (OMCs),用于强烈的声子-旋转相互作用. 这些设备在钻石中显示了创纪录的GHz声模式质量,为量子信息处理铺平了道路.
科学领域:
- 量子物理学的量子物理学
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 声子是量子系统之间量子信息传输的关键.
- 光学机械晶体 (OMC) 是设计的纳米级设备,可以容纳声子.
- 由于其独特的特性,钻石是量子应用的一个有前途的材料.
研究的目的:
- 为了证明钻石中的光机械晶体 (OMC) 具有强烈的声-空位 (SiV) 旋转相互作用.
- 探索这些设备作为量子信息载体的潜力.
- 为了在钻石中建立一个连贯的自旋-声波接口.
主要方法:
- 在钻石中制造OMC.
- 在毫克尔文温度下进行光学测量.
- 声模式属性和SiV旋转属性的表征.
主要成果:
- 在钻石OMC中实现了13kHz的线宽 (Q-因子~4.4×10^5) 对于6GHz的声学模式.
- 这代表了GHz频率范围内钻石的记录.
- 结果与中最先进的OMC相比.
结论:
- 在钻石 OMC 中展示了高质量的 GHz 声学模式.
- 展示了强大的声子-SiV旋转相互作用的潜力.
- 概述了一条通往量子技术连贯的自旋声接口的道路.

