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金剛石NV色心掃描成像顯微鏡(金剛石氮空位磁測量裝置)
金剛石NV色心傳感器——原子力顯微鏡掃描探針
金剛石NV色心陣列
空位(NV)色心、單個熒光分子、碳納米管和量子點等。反聚束實驗則是鑒別單光子源的重要表征方法。知識拓展”NV(Nitrogen-Vacancy)色心是金剛石中的一種點缺陷。金剛石晶格中一個碳原子缺失形成空位,近鄰的位置有一個氮原子,這樣就形成了一個NV色心。反聚束效應是一種量子力學效應,它揭示了光的類粒子行為。它是由于單光子源一次只能發射一個光子而產生的現象。由于兩次光子發射之間必須完成一個激發和弛豫循環,兩次光子發射之間的最小間隔主要取決于單光子源的激發態壽命。當將發光信號分成兩束,采用兩個檢測器同時探測,每個光子只能被其中一個檢測器探測到。即在同一時刻僅有一個檢測器可以探測到光子。反聚束效 ...
利用NV自旋的磁光成像技術磁成像技術通常以其空間和時間分辨率為特征,但靈敏度、場干擾、樣品損壞、視場、成本和易用性等標準對于廣泛的適用性至關重要,這推動了人們對先jin材料和應用中磁性理解的未來發展。電子和x射線顯微鏡可以提供低至幾納米的高空間分辨率,但耗時,需要昂貴的復雜儀器,仔細的樣品制備和高真空環境。磁力顯微鏡(MFM)通常用于表征磁性器件,但由于其侵入性磁尖,固有的速度很慢,不適合成像脆弱的磁化狀態。另一方面,磁光克爾效應顯微鏡(MOKE)是一種非侵入性光學技術,在進一步了解自旋霍爾效應和zui近在環境條件下形成的磁性斯基米子氣泡方面發揮了巨大作用。MOKE的主要限制是它適用于表現出強 ...
氣體激光器、色心激光器、差頻產生、光學參量振蕩器、鉛鹽二極管和zui近開發的量子級聯激光器(qcl)等。近年來發展非常迅速的量子級聯激光器正在迅速填補波長軸上的空穴,使其成為氣體分析的有吸引力的光源。大多數qcl具有定義良好的中心波數和窄線寬,允許準確的分子識別。下一個重要的因素是優化光和氣體體積之間的相互作用長度。在這種情況下,考慮到有時氣體體積有限,通常選擇使用專門設計的光學腔將光集中在限制氣體的體積中。這些空腔采用兩種不同的設計方法,即諧振腔或多通腔。共振腔提供了在小于一升的體積內獲得千米數量級的相互作用距離的可能性。然而,諧振器有很強的限制,使其實現困難。他們需要反射率高于99.9%的 ...
quTools是一家位于德國南部慕尼黑,是一家提供量子信息解決方案的領先供應商。2005年,慕尼黑路德維希馬克西米利安斯大學量子物理實驗室的Henning Weier博士,Christian Kurtsiefer教授和Harald Weinfurter博士創辦了這家公司。他們想為“量子物理學”提供“工具”,因此他們將公司命名為quTools。起初,quTools開發了量子糾纏演示設備,該設備包括一個時間數字轉換器,用于關聯兩個APD信號,因此直到QuTAU投入使用,并以不到100ps的分辨率測量時間戳并計算一致性和相關性,然后,quTools升級了產品性能,研發了更快、更精度的quTAG,并在 ...
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