聲學(xué)設(shè)備現(xiàn)在在移動電話和其他電子產(chǎn)品中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,但這些設(shè)備通常被動地控制聲波。現(xiàn)在,科學(xué)家們首次開發(fā)出一種方法,可以對芯片上的聲波進(jìn)行電氣控制和積極修改,有一天可能會實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的聲學(xué)電路。
現(xiàn)代手機(jī)擁有數(shù)十種基于壓電晶體的聲學(xué)設(shè)備,可以將電信號轉(zhuǎn)換為聲波,反之亦然。這些部件通常用于操縱在固體材料表面產(chǎn)生波紋的聲波。
聲波以聲速傳播,使其比相同頻率的電磁信號慢得多。然而,它們也具有更短的波長。例如,與千兆赫茲電磁波相比,聲波的波長縮短了五個數(shù)量級。
聲波的波長相對較短,這意味著它們通常易于在超小型設(shè)備中使用。聲表面波(SAW)濾波器通常用于移動電話中,以幫助從擊中其天線的所有無線電波中提取所需的信號。
然而,大多數(shù)聲學(xué)設(shè)備都是無源元件。現(xiàn)在,科學(xué)家已經(jīng)開發(fā)出一種電動控制和調(diào)整SAW的方法。這也許有一天會為更復(fù)雜的基于聲音的設(shè)備打開大門,例如聲學(xué)集成電路。
在一項(xiàng)新的研究中,研究人員對壓電材料鈮酸鋰進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。當(dāng)他們對其施加電場時,他們可以改變鈮酸鋰的彈性,即由于電聲效應(yīng)而在機(jī)械壓力下變形的程度。通過這種方式,他們可以控制在鈮酸鋰上波動的千兆赫茲聲表面波的相位、幅度和頻率。
科學(xué)家們不僅表明他們可以在室溫下操縱聲波,而且可以在高于絕對零度幾千分之一的毫開爾文溫度下操縱聲波。“大多數(shù)半導(dǎo)體器件不能在這種溫度下工作,但我們的器件工作良好,”該研究的主要作者、布萊克斯堡弗吉尼亞理工學(xué)院的Linbo Shao說。
這些發(fā)現(xiàn)表明,這一突破可能會在量子計(jì)算中找到應(yīng)用,量子計(jì)算通常需要非常冷的溫度來阻止熱量干擾其工作。先前的研究表明,聲子聲能脈沖可能有助于在量子計(jì)算機(jī)所依賴的量子位或量子位組件之間傳遞信息。
研究人員現(xiàn)在正致力于制造更復(fù)雜、更大規(guī)模的聲學(xué)設(shè)備。
“我們設(shè)想了一個聲波集成電路的硬件平臺,它可以潛在地用于微波信號處理和量子電路,”Shao說。
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原文標(biāo)題:未來的電聲芯片組和量子通信的新模式
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