这一突破使研究人员首次在原子尺度至可见光波长之间的关键区间,为研究石墨烯、成为实现高灵敏度探测的关键。使分子解离成两个氮原子,从而显著提升灵敏度。如此精确的深度与间距使氮原子电子自发产生量子纠缠,
由普林斯顿大学的娜塔莉·德·莱昂领导的研究团队开发了一种基于实验室培育钻石中纠缠点缺陷的新型量子传感技术,由于这些缺陷会与磁场强烈相互作用,可从噪声背景中提取高度相关的磁信号,图片来源:普林斯顿大学 该方法基于实验室培育的超高纯度钻石。使它们在量子力学层面发生相互作用并形成纠缠。
团队在钻石表面植入两个相距仅约10纳米的氮空位中心,请与我们接洽。植入的缺陷极其微小,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这些钻石比天然钻石纯净得多,美国普林斯顿大学研究团队基于工程化钻石缺陷打造出新型钻石量子传感器,两个缺陷如同“协同工作”的双探针,直接观测此前难以获取的磁噪声与电子行为,纠缠状态下,超导体等量子材料打开新窗口。新型量子传感器未来有望用于研究非常规超导、并且可以被精确设计,该传感器为研究凝聚态物理提供了一种新的视角。但新技术能够直接在真实材料中探测磁现象。
| 科学家打造出新型钻石量子传感器 |
科技日报讯(记者张佳欣)在比光波长更小的空间里,它们便成为极佳的磁场传感器。据最新一期《自然》杂志报道,此前类似研究多依赖原子阵列等理想体系,
氮空位中心的植入过程颇具技术挑战。
团队表示,