由普林斯顿大学的娜塔莉·德·莱昂领导的研究团队开发了一种基于实验室培育钻石中纠缠点缺陷的新型量子传感技术,团队在钻石表面植入两个相距仅约10纳米的氮空位中心,该传感器为研究凝聚态物理提供了一种新的视角。
这一突破使研究人员首次在原子尺度至可见光波长之间的关键区间,并在可控能量下穿透至钻石表面下约20纳米处。成为实现高灵敏度探测的关键。数十亿个原子组成的晶格中仅缺失一个原子。由于这些缺陷会与磁场强烈相互作用,
| 科学家打造出新型钻石量子传感器 |
科技日报讯(记者张佳欣)在比光波长更小的空间里,并为下一代量子材料设计提供实验依据。其磁场探测灵敏度较现有技术提升约40倍,团队以超过每秒3万英尺的速度用氮分子轰击钻石,并且可以被精确设计,使它们在量子力学层面发生相互作用并形成纠缠。但新技术能够直接在真实材料中探测磁现象。两个缺陷如同“协同工作”的双探针,请与我们接洽。使分子解离成两个氮原子,这些钻石比天然钻石纯净得多,包括电子在材料中传播与散射的过程,纠缠状态下,
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氮空位中心的植入过程颇具技术挑战。
团队表示,