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  • 發布時間:2024-04-23 17:00 原文鏈接: 電學微腔中的非線性研究獲重要進展

    近日,暨南大學物理與光電工程學院光電工程系微納光電信息與生物傳感團隊在國家自然科學基金項目、廣東省和廣州市等科研基金項目的資助下,在電學微腔中的非線性研究方面取得重要進展。相關成果發表于《通信物理學》(Communications Physics)。


    實驗觀察六階非線性誘導的低階EP的四波混頻式分岔現象。研究團隊供圖

    傳統非厄米物理中,奇異點(EP)尤其是高階 EP的分叉現象,可以放大傳感靈敏度,是近期計量學的研究熱點。但是,這種方法的高靈敏度以系統的魯棒性為代價。

    為了突破該約束,研究人員轉變研究思路,在電學微腔體系引入了四波混頻式非線性,實驗觀察到六階非線性誘導的低階EP的四波混頻式分岔。這一新現象將傳統EP分叉獲得的靈敏度放大了十一倍,同時保持了系統的自由度,不再以系統的魯棒性為代價。此外,由于非線性效應,研究還發現EP附近存在混沌動力學,這與隨機噪聲線性狀態下的EP簡并提升存在明顯差異。

    該研究將EP簡并提升的范圍擴展到非線性,為新一代可穿戴民用、單兵電子裝備提供了關鍵器件。

    據悉,該研究由暨南大學物理與光電工程學院2021級本科生李海川在暨南大學物理與光電工程學院副教授陳雷的指導下完成。

    相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s42005-024-01609-6

     


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