論文の概要: Quantum sensing with diamond NV centers under megabar pressures
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.05064v1
- Date: Mon, 11 Apr 2022 13:05:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-17 08:20:56.594131
- Title: Quantum sensing with diamond NV centers under megabar pressures
- Title(参考訳): ダイヤモンドnv中心を用いたメガバール圧力下での量子センシング
- Authors: Jian-Hong Dai, Yan-Xing Shang, Yong-Hong Yu, Yue Xu, Hui Yu, Fang
Hong, Xiao-Hui Yu, Xin-Yu Pan, and Gang-Qin Liu
- Abstract要約: ここでは、ひずみと磁場の量子センサであるダイヤモンド窒素空洞(NV)中心の光検出磁気共鳴を最大1.4Mbarまで実証する。
その結果、ダイヤモンドNV中心の理解に新たな光が当てられ、極端な条件下での量子センシングに役立ちます。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.18924195612871
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Megabar pressures are of crucial importance for cutting-edge studies of
condensed matter physics and geophysics. With the development of diamond anvil
cell, laboratory studies of high pressure have entered the megabar era for
decades. However, it is still challenging to implement in-situ magnetic sensing
under ultrahigh pressures. Here, we demonstrate optically detected magnetic
resonance of diamond nitrogen-vacancy (NV) centers, a promising quantum sensor
of strain and magnetic fields, up to 1.4 Mbar. We quantify the reduction and
blueshifts of NV fluorescence under high pressures. We demonstrate coherent
manipulation of NV electron spins and extend its working pressure to the
megabar region. These results shed new light on our understanding of diamond NV
centers and will benefit quantum sensing under extreme conditions.
- Abstract(参考訳): メガバル圧力は、凝縮物質物理学と地球物理学の最先端の研究において重要である。
ダイヤモンドアンビル細胞の開発により、高圧の実験研究は数十年にわたってメガバール時代に入ってきた。
しかし,超高圧下でのその場磁気センサの実現はいまだに困難である。
ここでは、ひずみと磁場の量子センサであるダイヤモンド窒素空洞(NV)中心の光検出磁気共鳴を最大1.4Mbarまで実証する。
高圧下でのnv蛍光の還元とブルーシフトを定量化する。
我々は、NV電子スピンのコヒーレントな操作を示し、その作用圧力をメガバー領域にまで拡張する。
これらの結果は、ダイヤモンドNV中心の理解に新たな光を当て、極端な条件下での量子センシングに役立ちます。
関連論文リスト
- Optically Coherent Nitrogen-Vacancy Centers in HPHT Treated Diamonds [6.576597801995822]
ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心は、量子センシング、量子シミュレーション、量子ネットワークの分野において多くの注目を集めている。
本研究では,光学的にコヒーレントなNV中心を作製するための非破壊的手法を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-26T00:29:34Z) - Imaging magnetism evolution of magnetite to megabar pressure range with
quantum sensors in diamond anvil cell [57.91882523720623]
我々は,高感度・サブスケール空間分解能を有するメガバール圧力のその場磁気検出技術を開発した。
強強強磁性体(アルファ-Fe3O4)から弱い強磁性体(ベータ-Fe3O4)、最後に非磁性体(ガンマ-Fe3O4)への大気圧域におけるFe3O4のマクロ磁気遷移を観察する。
提案手法は磁気系のスピン軌道結合と磁気-超伝導の競合について検討することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-13T15:19:22Z) - Mitigation of Nitrogen Vacancy Ionization from Material Integration for
Quantum Sensing [0.0]
ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)色中心は、広範囲の量子センシングにおいて大きな可能性を証明している。
金属とダイヤモンドの間のアルミナの絶縁層は、光ルミネッセンスを改善し、あらゆるセンシングモードの感度を高める。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-13T03:10:53Z) - All-Optical Nuclear Quantum Sensing using Nitrogen-Vacancy Centers in
Diamond [52.77024349608834]
マイクロ波または高周波駆動は、量子センサーの小型化、エネルギー効率、非侵襲性を著しく制限する。
我々は、コヒーレント量子センシングに対する純粋に光学的アプローチを示すことによって、この制限を克服する。
この結果から, 磁気学やジャイロスコープの応用において, 量子センサの小型化が期待できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-14T08:34:11Z) - Ultra-High Q Nanomechanical Resonators for Force Sensing [91.3755431537592]
このような共振器は高空間分解能で電子と核スピンの検出を可能にする。
この記事は、このビジョンが現実になる前に克服しなければならない課題をリストアップし、潜在的な解決策を示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-12T12:21:00Z) - High-Pressure NMR Enabled by Diamond Nitrogen-Vacancy Centers [8.916349941787994]
我々は、その場での核スピン分極の源泉とプローブとして、ダイヤモンド窒素空洞(NV)中心を導入する。
高圧下での14$N核スピンの超分極とコヒーレント制御を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-20T10:00:14Z) - Quantum control of nuclear spin qubits in a rapidly rotating diamond [62.997667081978825]
固体中の核スピンは環境に弱く結合し、量子情報処理と慣性センシングの魅力的な候補となる。
我々は、原子核スピンコヒーレンス時間よりも高速で1,kHzで物理的に回転するダイヤモンド中の光核スピン偏光と原子核スピンの高速量子制御を実証した。
我々の研究は、それまで到達不可能だったNV核スピンの自由を解放し、量子制御と回転センシングに対する新しいアプローチを解き放つ。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-27T03:39:36Z) - Low temperature photo-physics of single NV centers in diamond [43.55994393060723]
低温条件下でのダイヤモンド中の窒素-原子価(NV)色中心の磁場依存性光物理について検討した。
我々は、NVの基底状態スピンの光学的読み出し効率の顕著な低下を示すNVフォトルミネッセンス率の顕著な低下を観察した。
以上の結果から,NVs励起状態の構造に関する新たな知見と,その特性評価のための新しいツールが得られた。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-17T18:00:02Z) - 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) - Laser threshold magnetometry using green light absorption by diamond
nitrogen vacancies in an external cavity laser [52.77024349608834]
ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心は、近年、量子センシングにかなりの関心を集めている。
最適密度のNV中心を持つダイヤモンドを用いて,pT/sqrt(Hz)レベルの磁場に対する理論的感度を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-22T18:58:05Z)
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。