論文の概要: Scanning nitrogen-vacancy center magnetometry in large in-plane magnetic
fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.06450v2
- Date: Wed, 19 Jan 2022 14:21:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 22:45:11.828009
- Title: Scanning nitrogen-vacancy center magnetometry in large in-plane magnetic
fields
- Title(参考訳): 大きな面内磁場中における窒素空孔中心磁力測定
- Authors: P. Welter, J. Rhensius, A. Morales, M. S. W\"ornle, C.-H. Lambert, G.
Puebla-Hellmann, P. Gambardella, and C. L. Degen
- Abstract要約: スピン異方性軸が走査面にある110カットダイヤモンドの走査ダイヤモンドプローブの作製について報告する。
本研究は,Co-NiO薄膜の磁区パターンを最大40mTの磁場で走査磁気センサで観察する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Scanning magnetometry with nitrogen-vacancy (NV) centers in diamond has
emerged as a powerful microscopy for studying weak stray field patterns with
nanometer resolution. Due to the internal crystal anisotropy of the spin
defect, however, external bias fields -- critical for the study of magnetic
materials -- must be applied along specific spatial directions. In particular,
the most common diamond probes made from {100}-cut diamond only support fields
at an angle of $\theta = 55^\circ$ from the surface normal. In this paper, we
report fabrication of scanning diamond probes from {110}-cut diamond where the
spin anisotropy axis lies in the scan plane ($\theta=90^\circ$). We show that
these probes retain their sensitivity in large in-plane fields and demonstrate
scanning magnetometry of the domain pattern of Co-NiO films in applied fields
up to 40 mT. Our work extends scanning NV magnetometry to the important class
of materials that require large in-plane fields.
- Abstract(参考訳): ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心を走査する磁力計は、ナノメートル分解能で弱い磁場パターンを研究するための強力な顕微鏡として登場した。
しかし、スピン欠陥の内部結晶異方性のため、外部バイアス場(磁性物質の研究に欠かせない)は特定の空間方向に沿って適用する必要がある。
特に、{100}カットダイヤモンドから作られる最も一般的なダイヤモンドプローブは、表面の正常値から$\theta = 55^\circ$の角度でしか支持できない。
本稿では,スピン異方性軸が走査面(\theta=90^\circ$)にある{110}カットダイヤモンドの走査ダイヤモンドプローブの作製について報告する。
これらのプローブは大きな面内磁場における感度を保ち、40mTまでの印加場におけるCo-NiO薄膜の磁区パターンの走査磁気学を実証し、我々は、NV磁気学を大きな面内磁場を必要とする重要な種類の材料に拡張した。
関連論文リスト
- Nitrogen-Vacancy Centers in Epitaxial Laterally Overgrown Diamond: Towards Up-scaling of Color Center-based Quantum Technologies [32.73124984242397]
広い領域を持つ高品質で単結晶ダイヤモンド(SCD)は、アップスケーリング量子技術応用に望ましい。
ヘテロエピタキシーは大きなSCDを成長させるための一般的なツールとなっているが、量子アプリケーションに必要な高結晶質を達成することは依然として課題である。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-01-20T13:24:23Z) - Discovery of ST2 centers in natural and CVD diamond [34.82692226532414]
ST2中心は、ダイヤモンドの光学的に対応可能な点欠陥である。
我々は、その基本的な光学特性をマップアウトし、電子レベル構造を明らかにし、本質的な遷移速度を定量化する。
この発見は、ST2中心がナノスケール量子センシングの候補として非常に有望であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-12-31T17:54:29Z) - A Coherence-Protection Scheme for Quantum Sensors Based on Ultra-Shallow Single Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond [0.0]
超浅層1ナノメートル深部NV中心のスピンコヒーレンス時間は, 室温のスピンフォノン制限状態付近で12ドルCの高密度ダイヤモンドで著しく向上できることを示す。
我々のプロトコルは、ナノスケールでベクトル磁気学を確立するため、天然ダイヤモンドの深部NV中心に$sim$10ナノメートルの利点がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-12-30T23:22:53Z) - A 3-dimensional scanning trapped-ion probe [33.7054351451505]
単一原子量子センサーは、高空間分解能と電気および磁場に対する高感度を提供する。
金属表面から3次元位置走査を50$mumathrmm$から450$mumathrmm$まで提供する単一イオンプローブを実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-12-23T12:50:48Z) - Microwave-free imaging magnetometry with nitrogen-vacancy centers in nanodiamonds at near-zero field [0.0]
ダイヤモンド中の窒素-原子価(NV)色中心を用いた磁気測定は、主にマイクロ波分光に依存する。
この研究は、ナノダイアモンド中のNV中心を利用した広視野・無マイクロ波イメージング磁気センサを実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-03T18:08:48Z) - Microscale Fiber-Integrated Vector Magnetometer with On-Tip Field Biasing using NV Ensembles in Diamond Microcystals [0.0]
磁場の量子センシングにおいて、ダイヤモンド中の窒素空孔中心のアンサンブルは高感度、高帯域幅、空間分解能を提供する。
本稿では,ファイバー積分マイクロスケールコイルを繊維先端に利用し,一軸一軸磁場を局所的に生成する手法を提案する。
ショットノイズ制限感度を19.4:textrmnT/Hz1/2$, マイクロスケール空間分解能で測定した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-22T11:20:10Z) - Quantum control and Berry phase of electron spins in rotating levitated diamonds in high vacuum [40.27879500842531]
内部スピン量子ビットを持つ高真空中での浮遊ダイヤモンド粒子は量子力学の探索のために提案されている。
複数の安定化電極を持つ一体型表面イオントラップを作製した。
これによりオンチップ浮揚が容易になり、高真空で浮遊したナノダイアモンドの磁気共鳴測定が初めて光学的に検出された。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-11T20:56:09Z) - Revealing Emergent Magnetic Charge in an Antiferromagnet with Diamond
Quantum Magnetometry [42.60602838972598]
トポロジカルテクスチャの反面、磁気材料のエキゾチックな位相において重要な役割を担い、論理とメモリの応用を約束する。
反強磁性体では、これらのテクスチャは強磁性体に対する安定性とより高速なダイナミクスを示す。
無視可能なバックアクションによる高感度ベクトル磁場センシングの需要を満たす技術は、ダイヤモンド量子磁気メトリーである。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-21T18:30:20Z) - Wide-field magnetometry with nitrogen-vacancy centers in randomly
oriented micro-diamonds [0.46906883107634084]
NV中心を任意に配向したサブミクロメートルサイズのダイヤモンドパウダーで磁場を感知することができる。
我々の研究は不規則な表面にまで拡張することができ、ナノダイアモンドベースのフォトニックセンサーにとって有望な道のりを示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-13T17:35:06Z) - Multi-Center Magnon Excitations Open the Entire Brillouin Zone to
Terahertz Magnetometry of Quantum Magnets [42.72559625804617]
状態のマグノン密度は、3中心のマグノン励起によってブリルアンゾーン全体にアクセスすることができる。
THzの時間領域実験の結果は線形スピン波理論と非常によく一致している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-08T19:04:24Z) - Angle Locking of a Levitating Diamond using Spin-Diamagnetism [0.0]
マイクロダイアモンドの結晶軸を外部磁場に沿う角度ロックについて報告する。
具体的には、NV中心の基底状態が交差した後のスピン集団反転を用いてダイヤモンドをダイアマグネットに変換する。
ダイヤモンド結晶の軸は、高い精度とマイクロ波の欠如により磁場に自然に整列し、生物学やスピン・メカニカル・プラットフォームへの応用に明るい展望を与える。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-26T18:30:04Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。