論文の概要: Multichannel highly sensitive diamond quantum magnetometer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.20055v1
- Date: Wed, 24 Sep 2025 12:22:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-02 14:41:06.037867
- Title: Multichannel highly sensitive diamond quantum magnetometer
- Title(参考訳): 多チャンネル高感度ダイヤモンド量子磁気センサ
- Authors: Atsumi Yoshimura, Ayumi Kanamoto, Naota Sekiguchi, Chikara Shinei, Masashi Miyakawa, Takashi Taniguchi, Tokuyuki Teraji, Hiroshi Abe, Shinobu Onoda, Takeshi Ohshima, Takayuki Iwasaki, Mutsuko Hatano,
- Abstract要約: 連続波光検出磁気共鳴の周波数分割多重化に基づく。
測定点における感度は、21mathrmpT/sqrtHz$と22mathrmpT/sqrtHz$である。
短距離・高感度の多数の地点でのリアルタイム計測能力は,様々な応用に有用である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.21485993236100767
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We demonstrate a highly sensitive real-time magnetometry method at two measurement points. This magnetometry method is based on the frequency-division multiplexing of continuous-wave optically detected magnetic resonance. We use two ensembles of nitrogen-vacancy (NV) centers separated by 3.6 mm to measure a magnetic field. A different bias field is applied to the two NV ensembles to resolve the resonance peak for each ensemble in the frequency space and enables the multiplexed magnetometry at the two points. The sensitivities achieved at the measurement points are $21~\mathrm{pT/\sqrt{Hz}}$ and $22~\mathrm{pT/\sqrt{Hz}}$. The proposed magnetometry method can be expanded to include more measurement points and shorter spacing. The capability of real-time measurement at numerous points with short spacing and high sensitivity is beneficial for various applications, including biomagnetic sensing, geophysical research, and material science.
- Abstract(参考訳): 2つの測定点において高感度のリアルタイム磁気計測法を示す。
連続波光検出磁気共鳴の周波数分割多重化に基づく。
磁場を測定するために、窒素空洞(NV)中心を3.6mm分離した2つのアンサンブルを使用する。
2つのNVアンサンブルに異なるバイアス場を適用し、周波数空間における各アンサンブルの共振ピークを解消し、2点の多重磁力計を可能にする。
測定点における感度は、21〜\mathrm{pT/\sqrt{Hz}}$および22〜\mathrm{pT/\sqrt{Hz}}$である。
提案手法は、より多くの測定点と短い間隔を含むように拡張することができる。
短距離・高感度の多数の地点でのリアルタイム計測能力は、生体磁気センシング、地球物理研究、材料科学など様々な応用に有用である。
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