論文の概要: Diamond-based optical vector magnetometer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.05514v1
- Date: Mon, 12 Sep 2022 18:04:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-26 22:03:03.138439
- Title: Diamond-based optical vector magnetometer
- Title(参考訳): ダイヤモンド系光ベクトル磁気センサ
- Authors: Charlie Oncebay Segura and S\'ergio Ricardo Muniz
- Abstract要約: デバイス表面近傍の超薄層における全ベクトル磁界を測定するための高分解能光磁気センサについて述べる。
この固体デバイスは、超純ダイヤモンドの表面下20nm未満の窒素空孔の層によって生成された量子センサーに基づいている。
- 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: We describe here the construction and characterization of a high-resolution
optical magnetometer to measure the full vector magnetic field on an ultrathin
layer near the surface of the device. This solid-state device is based on
quantum sensors created by a layer of nitrogen-vacancy (NV) centers less than
20 nm below the surface of an ultrapure diamond. This ensemble of nanosensors
provides a versatile device capable of mapping magnetic fields and surface
current densities with a sub-micrometer resolution and high sensitivity, making
it suitable for many applications. Here, we show a custom-built prototype to
demonstrate an operating proof-of-concept device.
- Abstract(参考訳): 本稿では,デバイス表面近傍の超薄層上の全ベクトル磁場を測定するための高分解能光磁気センサの構築と特性について述べる。
この固体デバイスは、窒素空洞(NV)層が超純ダイヤモンドの表面下20nm以下に集中して生成した量子センサーに基づいている。
このナノセンサーのアンサンブルは、磁場と表面電流密度をサブマイクロメートル分解能と高感度でマッピングできる汎用デバイスを提供し、多くの用途に適している。
ここでは,概念実証装置の動作を実演するカスタムビルドプロトタイプを示す。
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