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平行移動対称性を持つナノ構造(音響結晶(PnCs)と呼ばれる)は、信号処理アプリケーションおよびサブケルビン温度での熱管理のために、ギガヘルツ(GHz)範囲での音響フォノンの伝播を制御します。本研究では、ブリルアン光散乱を利用して、穴のあるシリコンナノメンブレンからなるPnCsにおけるGHzフォノンの伝播に対する対称性の破れの影響を調査します。私たちは、指貫のような穴の格子が中平面対称性の破れを引き起こし、それゆえ音響バンドギャップの反交差につながることを示します。非相関平行移動の乱れのレベルが上昇するにつれて、フォノニック効果は徐々に抑制され、高周波数から始まります。驚くべきことに、低周波部分ブラッグバンドギャップは、最も高い乱れレベルに対しても堅牢さを保ちます。
ババチッチら(Mon)はこの問題を研究しました。
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