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中美科学家造出GHz声波芯片 比电子更快、比光子更稳

为验证技术可行性,上述联合研究团队采用激光振动计追踪声子运动轨迹,并首次集成马赫-曾德尔干涉仪于声学系统。实验证明,声波可被精确拆分为双路径并重组,实现对信息的主动处理。此项突破使声学芯片在通信、传感器和量子计算领域具备应用潜力,且体积较传统声学器件更小、可靠性更高。

中美科学家造出GHz声波芯片 比电子更快、比光子更稳

为验证技术可行性,上述联合研究团队采用激光振动计追踪声子运动轨迹,并首次集成马赫-曾德尔干涉仪于声学系统。实验证明,声波可被精确拆分为双路径并重组,实现对信息的主动处理。此项突破使声学芯片在通信、传感器和量子计算领域具备应用潜力,且体积较传统声学器件更小、可靠性更高。

中美科学家造出GHz声波芯片 比电子更快、比光子更稳

研究负责人穆拉德·乌迪奇(Mourad Oudich)表示,技术灵感源于集成光子学,未来目标是将声学系统与电子、光子技术融合,打造多模态混合芯片。声子作为晶格振动的量子粒子,其独特属性有望突破现有芯片的物理限制——其特性使声波对材料缺陷的敏感度低于光或电子。这种拓扑声波导电路比传统声学设备更紧凑可靠,未来有望应用于无线通信滤波器、高精度传感器及量子计算机组件。

CNMO为大家概括出该研究成果的核心创新亮点

拓扑声子波导:抗干扰声波传输结构

GHz声波干涉仪:首次实现声学信息主动处理

混合芯片路径:声学+电子+光子三系统集成

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作者: wczz1314

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