Explore le fort régime de couplage dans l'optomécanique quantique de cavité, couvrant la traversée évitée, le transfert d'énergie, et le hamiltonien Jaynes-Cummings.
Couvre les concepts fondamentaux du fonctionnement du laser, y compris la théorie de la dispersion, le gain et les résonateurs, différents types de systèmes laser, les caractéristiques du bruit, les fibres optiques, les lasers ultrarapides et la conversion de fréquence non linéaire.
Couvre les modèles physiques pour les microsystèmes et nanosystèmes, les dispositifs MEMS et NEMS, les résonateurs RF, les systèmes nanotubes et les réponses mécaniques dans les matériaux.
Explore les systèmes micro- et nanoélectromécaniques, y compris les applications pratiques, les résonateurs RF, la détection des mouvements et la détection de masse sensible à l'aide de nanotubes de carbone.
Explore les fondamentaux de l'optomécanique quantique, y compris la pression de rayonnement, les détecteurs d'ondes gravitationnelles et la manipulation de l'état quantique.
Couvre les modes de cavité transversale, les modes résonateurs, l'amplitude gaussienne, les oscillations laser et les mécanismes de saturation de gain.
Explore les nanomatériaux fonctionnels pour l'énergie, la détection et les applications biomédicales, en mettant l'accent sur les matériaux piézoélectriques et triboélectriques à base de polymères.
Discute de la modélisation de petits systèmes acoustiques utilisant des représentations électriques et dérivant des quadripoles électriques analogiques pour les éléments acoustiques.
Explore le rôle des petits résonateurs dans l'avancement de la technologie 5G et des études monocellulaires, couvrant les matériaux, la fabrication et les stratégies d'optimisation.
Explore le développement historique et les applications des transducteurs piézoélectriques, couvrant les résonateurs cristallins, les mesures d'impédance, la résonance et la puissance acoustique.