声学设备现在在移动电话和其他电子产品中发挥着关键作用,但这些设备通常是被动控制声波的。现在,科学家们首次开发出一种通过电子方式主动控制和修改芯片上的声波的方法,有一天可能会实现更复杂的声学电路。

一部现代手机拥有几十个音响设备基于压电晶体,它可以将电信号转换为声波,反之亦然。这些元件通常被用来操纵在固体材料表面产生波纹的声波。

声波以声速传播,因此比相同频率的电磁信号慢得多。然而,它们也拥有更短的波长。例如,与千兆赫的电磁波相比,声波波长要短5个数量级。

声波的波长相对较短,这意味着它们通常很容易用于超紧凑的设备。表面声波(SAW)滤波器通常用于移动电话,以帮助从所有击中天线的无线电波中提取所需的信号。

然而,大多数声学器件都是被动元件。现在科学家们已经开发出一种用电控制和调节saw的方法。这也许有一天会为更复杂的基于声音的设备打开大门,比如声学集成电路。

在一项新的研究中,研究人员对压电材料进行了实验铌酸锂.当他们对其施加电场时,他们可以改变铌酸锂的弹性——它在面对机械压力时扭曲的程度——这是一种被称为电声效应.通过这种方式,他们可以操纵在铌酸锂上波动的千兆赫saw的相位、振幅和频率。

科学家们不仅展示了他们可以在室温下操纵声波,而且还可以在绝对零度以上千分之一度的毫开尔文温度下操纵声波。“大多数半导体器件不能在这两个温度下工作,但我们的器件工作得很好,”该研究的主要作者、位于布莱克斯堡的弗吉尼亚理工大学的Linbo Shao说。

这些发现表明,这一突破可能会在量子计算中找到应用,量子计算通常需要非常低的温度来防止热量干扰其工作。先前的研究表明,声能脉冲被称为声子可以帮助在组件之间传递信息,称为量子比特或量子位量子计算机所依赖的。

研究人员目前正致力于建造更复杂、更大规模的声学设备。

Shao说:“我们设想了一个声波集成电路的硬件平台,它可以潜在地用于微波信号处理和量子电路。”

科学家们详细描述了他们的发现上个月在杂志上电子性质

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