論文の概要: Torque-free manipulation of nanoparticle rotations via embedded spins
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.10340v2
- Date: Mon, 25 Oct 2021 18:20:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-14 03:13:31.096870
- Title: Torque-free manipulation of nanoparticle rotations via embedded spins
- Title(参考訳): 埋め込みスピンによるナノ粒子回転のトルクフリー操作
- Authors: Yue Ma, M. S. Kim, Benjamin A. Stickler
- Abstract要約: 対称ナノ回転子の回転は、少数のスピンによって強く影響を受けることが示されている。
結果として生じるダイナミクスは、窒素空孔中心が埋め込まれた自由に回転するナノダイアモンドに固有のものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.8443359047390766
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Spin angular momentum and mechanical rotation both contribute to the total
angular momentum of rigid bodies, leading to spin-rotational coupling via the
Einstein-de Haas and Barnett effects. Here we show that the revolutions of
symmetric nanorotors can be strongly affected by a small number of intrinsic
spins. The resulting dynamics are observable with freely rotating nanodiamonds
with embedded nitrogen-vacancy centers and persist for realistically-shaped
near-symmetric particles, opening the door to torque-free schemes to control
their rotations at the quantum level.
- Abstract(参考訳): スピン角運動量と機械回転はどちらも剛体の全角運動量に寄与し、アインシュタイン・ド・ハースとバーネット効果によるスピン回転結合をもたらす。
ここでは, 対称ナノ回転子の回転は少数の内在スピンの影響を受けやすいことを示す。
結果として生じるダイナミクスは、窒素空孔中心が埋め込まれた自由に回転するナノダイアモンドで観測でき、現実的な形状の近対称粒子に対して持続する。
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