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参考文献1
Link1
近年来0.428571
coherence0.428571
Nature0.428571
此外0.428571
nitrogen0.285714
vacancy0.285714
center0.285714
Ultra0.285714
spins0.285714
Communications0.285714
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Scientific0.285714
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Physical0.285714
Review0.285714
spin0.285714
我们的研究课题是0.142857
基于金刚石中的NV点缺陷0.142857
实现电子自旋的控制及超高灵敏度传感器的构建0.142857
该项研究在量子通信0.142857
生物磁性检测等方面的应用备受瞩目0.142857
人工合成金刚石的技术日益成熟0.142857
能够在金刚石结构中制造各种点缺陷0.142857
NV中心是其中一种0.142857
如图0.142857
中心的蓝色区域失去一个碳原子则成为空穴0.142857
而它旁边红色区域存在一个被氮原子取代的点缺陷0.142857
因此该种点缺陷被称为0.142857
中心0.142857
Fig0.142857
NV中心的优点在于0.142857
它在常温下具有超长的横向迟豫时间0.142857
因此可以在室温条件下实现对单一NV中心的光学观测0.142857
并实现对电子自旋实现的单一操作0.142857
更多关于NV中心的简要介绍0.142857
您可以参考日语采访0.142857
ようこそ量子0.142857
图为共焦点显微镜装置0.142857
可以通过NV中心在特定波长的发光0.142857
观察单一NV中心0.142857
结合磁共振装置0.142857
可以实现对NV中心的自旋操纵0.142857
将含有NV中心金刚石样品置于装载有压电传感器的载物台上0.142857
用特定波长的激光激发0.142857

共起語上位

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PhysicalReview1.9785688
nitrogenvacancy1.9109948
centervacancy1.9109948
ReportsScientific1.9109948
CommunicationsNature1.6509468
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基于金刚石中的NV点缺陷我们的研究课题是1.5222494
を内線の前につけてください外線でお電話していただく場合は1.5222494
mailは上記のピリオド又はを内線の前につけてください1.5222494
Pleaseadd1.5222494
aftermail1.5222494
systemvia1.5214315
couplingsystem1.5214315
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基于金刚石中的NV点缺陷实现电子自旋的控制及超高灵敏度传感器的构建1.4350594
实现电子自旋的控制及超高灵敏度传感器的构建该项研究在量子通信1.4350594
生物磁性检测等方面的应用备受瞩目该项研究在量子通信1.4350594
人工合成金刚石的技术日益成熟能够在金刚石结构中制造各种点缺陷1.4350594
NV中心是其中一种能够在金刚石结构中制造各种点缺陷1.4350594
NV中心是其中一种如图1.4350594
中心的蓝色区域失去一个碳原子则成为空穴如图1.4350594
中心的蓝色区域失去一个碳原子则成为空穴而它旁边红色区域存在一个被氮原子取代的点缺陷1.4350594
因此该种点缺陷被称为而它旁边红色区域存在一个被氮原子取代的点缺陷1.4350594
Fig中心1.4350594
FigNV中心的优点在于1.4350594
NV中心的优点在于它在常温下具有超长的横向迟豫时间1.4350594
因此可以在室温条件下实现对单一NV中心的光学观测它在常温下具有超长的横向迟豫时间1.4350594
因此可以在室温条件下实现对单一NV中心的光学观测并实现对电子自旋实现的单一操作1.4350594
并实现对电子自旋实现的单一操作更多关于NV中心的简要介绍1.4350594
您可以参考日语采访更多关于NV中心的简要介绍1.4350594
ようこそ量子您可以参考日语采访1.4350594
ようこそ量子图为共焦点显微镜装置1.4350594
可以通过NV中心在特定波长的发光图为共焦点显微镜装置1.4350594
可以通过NV中心在特定波长的发光观察单一NV中心1.4350594
结合磁共振装置观察单一NV中心1.4350594
可以实现对NV中心的自旋操纵结合磁共振装置1.4350594
可以实现对NV中心的自旋操纵将含有NV中心金刚石样品置于装载有压电传感器的载物台上1.4350594
将含有NV中心金刚石样品置于装载有压电传感器的载物台上用特定波长的激光激发1.4350594
并收集NV中心的受激发光用特定波长的激光激发1.4350594
并收集NV中心的受激发光通过记录每个位置的发光强度1.4350594
通过扫描即可得到如下图所示的荧光图像通过记录每个位置的发光强度1.4350594
红色的光斑来自于单一NV中心通过扫描即可得到如下图所示的荧光图像1.4350594
红色的光斑来自于单一NV中心通过改良n型人工金刚石的半导体合成方法1.4350594
实现单一NV中心测量的最高敏感度通过改良n型人工金刚石的半导体合成方法1.4350594
即世界上最长时间的横向弛豫时间实现单一NV中心测量的最高敏感度1.4350594
即世界上最长时间的横向弛豫时间的实现1.4350594
的实现通过改良磷掺杂的合成方法1.4350594
在含有NV中心的n型金刚石中通过改良磷掺杂的合成方法1.4350594
在含有NV中心的n型金刚石中测定得到了世界上最长时间的横向弛豫时间1.4350594
本研究同时也是测定得到了世界上最长时间的横向弛豫时间1.4350594

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