論文の概要: First- and second-order gradient couplings to NV centers engineered by
the geometric symmetry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.04835v2
- Date: Fri, 23 Sep 2022 12:32:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-17 08:24:33.150098
- Title: First- and second-order gradient couplings to NV centers engineered by
the geometric symmetry
- Title(参考訳): 幾何学対称性によるnv中心への一階及び二階勾配カップリング
- Authors: Yuan Zhou, Shuang-Liang Yang, Dong-Yan Lv, Hai-Ming Huang, Xin-Ke Li,
Guang-Hui Wang, Chang-Sheng Hu
- Abstract要約: 異なるジオメトリを持つナノワイヤは、幾何学的対称性のため、調整可能な磁場勾配を誘導することができる。
ストレートナノワイヤは、Jynes-Cummings (JC) スピンフォノン相互作用を保証でき、量子測定への応用に向けた潜在的な経路を示す可能性がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 21.439773541873535
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The magnetic fields with the first- and second-order gradient are engineered
in several mechanically controlled hybrid systems. The current-carrying
nanowires with different geometries can induce a tunable magnetic field
gradient because of their geometric symmetries, and therefore develop various
couplings to nitrogen-vacancy (NV) centers. For instance, a straight nanowire
can guarantee the Jaynes-Cummings (JC) spin-phonon interaction and may indicate
a potential route towards the application on quantum measurement. Especially,
two parallel straight nanowires can develop the coherent down-conversion
spin-phonon interaction through a second-order gradient of the magnetic field,
and it can induce a bundle emission of the antibunched phonon pairs via an
entirely different magnetic mechanism. Maybe, this investigation is further
believed to support NV's future applications in the area of quantum
manipulation, quantum sensing, and precision measurement, etc.
- Abstract(参考訳): 1階と2階の勾配を持つ磁場は、いくつかの機械制御ハイブリッドシステムで設計されている。
ジオメトリーの異なる電流担持ナノワイヤは、幾何学対称性のために可変磁場勾配を誘導し、窒素空孔(NV)中心への様々な結合を発生させることができる。
例えば、ストレートナノワイヤは、Jaynes-Cummings (JC) スピン-フォノン相互作用を保証でき、量子測定への応用への潜在的経路を示す可能性がある。
特に、2つの平行直交ナノワイヤは磁場の2階勾配を通してコヒーレントなダウンコンバージョンスピンフォノン相互作用を発生させ、全く異なる磁気機構によって反結合フォノン対の束放出を誘導することができる。
おそらく、この調査は、量子操作、量子センシング、精密測定などにおけるNVの将来的な応用を支援すると信じられている。
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