論文の概要: Quantum polarization mapping of nitrogen-vacancy centers in diamond
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.16101v1
- Date: Wed, 30 Mar 2022 07:12:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-20 07:23:33.194365
- Title: Quantum polarization mapping of nitrogen-vacancy centers in diamond
- Title(参考訳): ダイヤモンド中の窒素空孔中心の量子分極マッピング
- Authors: Davin Yue Ming Peng, Josef G. Worboys, Qiang Sun, Shuo Li, Marco
Capelli, Shinobu Onoda, Takeshi Ohshima, Philipp Reineck, Brant C. Gibson,
and Andrew D. Greentree
- Abstract要約: 本研究では, 1-および2-エミッタ系における偏光関数として, 光発光強度と量子相関測定を示す。
このアプローチは、量子センシング、通信、計算タスクに有用な少数のエミッタシステムを特徴づけるための貴重な新しいメカニズムを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.3329044254969187
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Qubit technologies using nitrogen-vacancy color centers in diamond require
precise knowledge of the centers, including the number of emitters within a
diffraction-limited spot and their orientation. However, the number of emitters
is challenging to determine when there is finite background, which affects the
precision of resulting quantum protocols. Here we show the photoluminescence
(PL) intensity and quantum correlation (Hanbury Brown and Twiss) measurements
as a function of polarization for one- and two-emitter systems. The sample was
made by implanting low concentrations of adenine (C5H5N5) into a low nitrogen
chemical vapor deposition diamond. This approach yielded well-spaced regions
with few nitrogen-vacancy centers. By mapping the PL intensity and quantum
correlation as a function of polarization, we can distinguish two emitter
systems from single emitters with background, providing a method to quantify
the background signal at implanted sites, which might be different from
off-site background levels. This approach provides a valuable new mechanism for
characterizing few emitter systems useful for quantum sensing, communication,
and computation tasks.
- Abstract(参考訳): ダイヤモンド中の窒素空孔色中心を用いるクビット技術は、回折限界点内の放出物質数とその配向などの正確な知識を必要とする。
しかし、エミッターの数は、量子プロトコルの精度に影響を与える背景が有限であるかどうかを決定するのが困難である。
ここでは光ルミネッセンス(PL)強度と量子相関(Hanbury Brown and Twiss)の測定を1と2のエミッター系の偏光関数として示す。
試料は低濃度のアデニン(C5H5N5)を低窒素化学気相沈着ダイヤモンドに注入した。
このアプローチは、窒素空洞中心がほとんどない十分な空間領域を生み出した。
PL強度と量子相関を偏光関数としてマッピングすることにより、2つのエミッタ系を背景を持つ単一エミッタと区別することができる。
このアプローチは、量子センシング、通信、計算タスクに役立つ少数のエミッタシステムを特徴付ける貴重な新しいメカニズムを提供する。
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