师资队伍

Joel Moser

姓名:Joel Moser
职称:教授
部门:光电信息科学与工程学院
联系方式:
j.moser@suda.edu.cn, 逸夫楼现光所303室

教育科研经历

2015.05-至今                  苏州大学特聘教授博导

2012.10.01-2015.06.30  西班牙光子科学研究所(ICFO)研究员

2010.01.01-2012.12.31  西班牙纳米技术研究所(ICN2)研究员

2007.01.01-2009.12.31  西班牙微电子研究中心(IMB-CNM)研究员

2006.02.20-2006.12.31  德国慕尼黑大学(LMU)纳米技术中心研究员

2005.10.01-2006.02.19  意大利PisaNormal University纳米技术中心  研究员

2003.04.23-2005.09.30  德国WalterSchottky Institute 研究员

1999.10.01-2002.12.31  美国Bostoncollege 物理学部研究员

主要教育经历:

1999.10              法国巴黎第11大学博士学位

研究方向:

1、高频纳米机械系统;

2、超敏感力探测;

3、量子信息。

承担课题

我们小组探索一些特殊物质的性质,以便发现新的物理现象和潜在应用。为了实现这一目标,我们开发以高频(10 MHz到几个GHz) 振动的纳米机械设备。使用自然中存在的最小体积材料制造这些纳米机械设备,如一维纳米管和单个原子厚度的二维材料。振动纳米管就像在拨纳米吉他弦,而振动悬空的二维材料则像敲击纳米鼓。由于这些纳米吉他弦和纳米鼓有极其微小的质量,可知它们对非常小的力有响应。其中,基于纳米管的纳米机械设备可以对小至10-21 N的力做出响应,这个力相当于在一个在苏州的人与一个在巴黎的人之间的万有引力。我们计划使用这些超敏感纳米机械力探测器研究单个原子核的运动和电子自旋、光和电子的相互作用、以及由自旋波和机械波的相干叠加产生的奇异的物质状态。

我们的实验涉及在超低度、高磁场下的射频电子测量和光学干涉法测量。我们的研究探索了凝聚态物理、纳米力学、自旋物理和纳米传感等前沿科学。我们可以预想我们的研究在以下几个方面的强大应用:超敏感力显微镜、纳米级磁共振成像、信息存储、结合力学光学和电子学的多功能设备产品。

代表论文representative papers

1.J.Moser, A. Eichler,Güttinger, M. I. Dykman, and A. Bachtold. ‘Nanotube mechanical resonators withquality factors of up to 5 million’. Nature Nanotechnology9, 1007 (2014).

2.Y. Zhang, J. Moser, J. Güttinger, A. Bachtold, and M. I. Dykman.‘Interplay of driving and frequency noise in the spectra of vibrationalsystems’. Physical Review Letters113,255502 (2014).

3.J.Moser, J. Güttinger,A. Eichler, M. J. Esplandiu, D. E. Liu, M. I. Dykman, and A. Bachtold. ‘Ultrasensitiveforce detection with a nanotube mechanical resonator’. Nature Nanotechnology8, 493 (2013).

4.Eichler, J. Moser, M. I. Dykman, and A. Bachtold. ‘Symmetry breakingin a mechanical resonator made from a carbon nanotube’. Nature Communication4, 2843 (2013).

5.J. Chaste, A. Eichler, J. Moser, G. Ceballo, R. Rurali, and A. Bachtold. ‘Ananomechanical mass sensor with yoctogram resolution’. Nature Nanotechnology7, 301 (2012).

6.Eichler*,J. Moser*(*First authorship shared), J. Chaste, M.Zdrojek, I. Wilson-Rae, and A. Bachtold. ‘Nonlinear damping in mechanicalresonators made from carbon nanotubes and graphene’. Nature Nanotechnology6, 339 (2011).


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