論文の概要: Temperature dependence of charge conversion during NV-center relaxometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.12131v1
- Date: Thu, 21 Sep 2023 14:52:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-22 14:48:19.665432
- Title: Temperature dependence of charge conversion during NV-center relaxometry
- Title(参考訳): nv-center relaxometryにおける電荷変換の温度依存性
- Authors: Isabel Cardoso Barbosa, Jonas Gutsche, Dennis L\"onard, Stefan Dix,
Artur Widera
- Abstract要約: 温度依存性窒素空孔(NV)中心緩和測定は、センシングダイヤモンドに近い常磁性分子を特徴づける確立されたツールである。
我々は,ナノダイアモンドにおける電荷変換の温度依存性を明らかにするために,様々なレーザーパワーで温度依存性の緩和法と蛍光分光法を組み合わせる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Temperature-dependent nitrogen-vacancy (NV)-center relaxometry is an
established tool to characterize paramagnetic molecules near to a sensing
diamond, gaining momentum in different fields of science. However, recent
results indicate that conversion between NV-center charge states impedes these
measurements and influences the results for the $T_1$ time. While the
temperature dependence of NV centers' $T_1$ time is well-studied, additional
contributions from temperature-dependent charge conversion during the dark time
may further affect the measurement results. We combine temperature-dependent
relaxometry and fluorescence spectroscopy at varying laser powers to unravel
the temperature dependence of charge conversion in nanodiamond for biologically
relevant temperatures. While we observe a decrease of the $T_1$ time with
increasing temperatures, charge conversion remains unaffected by the
temperature change. These results allow the temperature dependent performance
of $T_1$ relaxometry without further consideration of temperature dependence of
charge conversion.
- Abstract(参考訳): 温度依存性窒素空孔(NV)中心緩和測定は、センシングダイヤモンドに近い常磁性分子を特徴づける確立されたツールであり、科学の様々な分野で勢いを増している。
しかし、最近の結果は、NV中心電荷状態間の変換がこれらの測定を妨げ、T_1$時間に対する結果に影響を与えることを示している。
NV中心のT_1$時間の温度依存性はよく研究されているが、暗時の温度依存性の電荷変換によるさらなる寄与は測定結果にさらに影響を及ぼす可能性がある。
温度依存性の緩和度計と蛍光分光をレーザーパワーで組み合わせ,ナノダイヤモンド中の電荷変換の温度依存性を生物学的に関連した温度で解く。
温度上昇に伴うT_1$時間の減少は観測されるが, 電荷変換は温度変化の影響を受けないままである。
これらの結果から, 電荷変換の温度依存性を考慮せずに, 温度依存性能を$T_1$リラクソメトリーで評価できることがわかった。
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