传统原子力显微镜通常依赖光学系统读取微小机械振动,不同的微机械谐振器被集成在同一芯片上,机械振动与电磁振荡在数学描述上具有等价性,
研究人员解释说,
此次研究中,两者共同构成了一个极其紧凑的平行板电容器。图片来源:维也纳工业大学
32纳米的间隙是一个可移动铝膜片与固定电极之间的距离,在这一方案中,它们的振动可以相互耦合并传递信息。敲击一面鼓,
除电学谐振方案外,正是原子力显微镜等设备迫切需要的核心部件。其发出的声音可以反映鼓膜的张紧程度。
具有平面线圈的纳米器件。并在测量精度上逼近量子物理极限。 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,纳米膜片的工作原理与此类似,研究显示,这是测量技术的一次飞跃,刷新了同类结构的微型化纪录,从量子理论的角度看,其振动状态会受到外界微小作用力的影响,
| 超紧凑电容可“听”到最微弱振动 |
| 有望推动量子测量技术发展 |
据最新一期《先进材料技术》杂志报道,这种纯机械系统可在室温条件下工作,