論文の概要: Spin coherence mapping of NV centers in diamond
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.05577v1
- Date: Mon, 12 Sep 2022 20:01:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-26 21:52:33.963886
- Title: Spin coherence mapping of NV centers in diamond
- Title(参考訳): ダイヤモンド中のNV中心のスピンコヒーレンスマッピング
- Authors: Lucas Nunes Sales de Andrade, Charlie Oncebay Segura, and S\'ergio
Ricardo Muniz
- Abstract要約: ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)色中心は、優れた固体量子センサーとなっている。
超純ダイヤモンドにおけるNV中心のアンサンブルの電子スピンコヒーレンスの2次元マップ構築方法を示す。
- 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: In recent years, nitrogen-vacancy (NV) color centers in diamond have become
excellent solid-state quantum sensors due to their electronic spin properties.
Especially for their easy optical initialization and detection, together with
their very large spin coherence at room temperature. Many studies have reported
their use for sensing temperature, strain, electric fields, and mainly magnetic
fields. Here, we show how to build a two-dimensional map of the electronic spin
coherence of an ensemble of NV centers in ultra-pure diamond, using an optical
imaging protocol combined with microwave pulses relying simply on a regular CCD
camera.
- Abstract(参考訳): 近年、ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)色中心は、電子スピン特性により優れた固体量子センサとなっている。
特に、室温での非常に大きなスピンコヒーレンスとともに、光学的初期化と検出が容易である。
多くの研究が、温度、ひずみ、電場、および主に磁場の検知に使用を報告している。
本稿では,超純ダイヤモンド中のNV中心のアンサンブルの電子スピンコヒーレンスを,通常のCCDカメラにのみ依存するマイクロ波パルスと組み合わせた光学的イメージングプロトコルを用いて2次元マップを作成する方法について述べる。
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