stringtranslate.com

Квантовая акустика

В физике квантовая акустика — это изучение звука в условиях, когда квантово-механические эффекты имеют значение. Для большинства приложений классической механики достаточно для точного описания физики звука. Однако очень высокочастотные звуки или звуки, издаваемые при очень низких температурах, могут быть подвержены квантовым эффектам .

Квантовая акустика [1] может также относиться к попыткам в научном сообществе связать сверхпроводящие кубиты с акустическими волнами. [2] Один особенно успешный метод включает в себя соединение сверхпроводящего кубита с резонатором на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и размещение этих компонентов на разных подложках для достижения более высокого отношения сигнал/шум, а также управления силой связи компонентов. Это позволяет квантовым экспериментам проверить, что фононы внутри резонатора на ПАВ находятся в квантовых фоковых состояниях, с помощью квантовой томографии . [3] Аналогичные попытки были предприняты с использованием объемных акустических резонаторов. [4] Одним из следствий этих разработок является то, что можно исследовать свойства атомов с гораздо большим размером, чем найдено традиционно, путем их моделирования с использованием сверхпроводящего кубита, связанного с резонатором на ПАВ. [5]

Совсем недавно квантовая акустика использовалась как термин для описания предела когерентного состояния колебаний решетки , по аналогии с квантовой оптикой . [6]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Физики считают звуковые частицы с помощью квантового микрофона". ScienceDaily . Получено 2021-11-18 .
  2. ^ Чу, Ивэнь; Харел, Прашанта; Реннингер, Уильям Х.; Беркхарт, Люк Д.; Фрунцио, Луиджи; Ракич, Питер Т.; Шелькопф, Роберт Дж. (13 октября 2017 г.). «Квантовая акустика со сверхпроводящими кубитами». Наука . 358 (6360): 199–202. arXiv : 1703.00342 . Бибкод : 2017Sci...358..199C. дои : 10.1126/science.aao1511. PMID  28935771. S2CID  206662360.
  3. ^ Satzinger, KJ; Zhong, YP; Chang, H.-S.; Peairs, GA; Bienfait, A.; Chou, Ming-Han; Cleland, AY; Conner, CR; Dumur, É; Grebel, J.; Gutierrez, I.; November, BH; Povey, RG; Whiteley, SJ; Awschalom, DD; Schuster, DI; Cleland, AN (ноябрь 2018 г.). «Квантовый контроль фононов поверхностных акустических волн». Nature . 563 (7733): 661–665. arXiv : 1804.07308 . Bibcode :2018Natur.563..661S. doi :10.1038/s41586-018-0719-5. PMID  30464339. S2CID  53711669.
  4. ^ Чу, Ивэнь; Харел, Прашанта; Юн, Тэкван; Фрунцио, Луиджи; Ракич, Питер Т.; Шелькопф, Роберт Дж. (21 ноября 2018 г.). «Создание и управление многофононными фоковскими состояниями в объемном резонаторе акустических волн». Природа . 563 (7733): 666–670. arXiv : 1804.07426 . Бибкод : 2018Natur.563..666C. дои : 10.1038/s41586-018-0717-7. PMID  30464340. S2CID  53581929.
  5. ^ Андерссон, Густав; Сури, Баладитья; Го, Линчжэнь; Ареф, Томас; Дельсинг, Пер (ноябрь 2019 г.). «Неэкспоненциальный распад гигантского искусственного атома». Nature Physics . 15 (11): 1123–1127. arXiv : 1812.01302 . Bibcode :2019NatPh..15.1123A. doi :10.1038/s41567-019-0605-6. S2CID  119468686.
  6. ^ Айдын, Алхун; Кески-Рахконен, Йоонас; Хеллер, Эрик Дж. (11 декабря 2023 г.). «Квантовая акустика порождает планковское сопротивление». arXiv : 2303.06077 [cond-mat.str-el].

Внешние ссылки