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探索量子測量新境界:Finder-NV系列基于NV色心的ODMR與反聚束測試分析系統
更新時間:2025-10-14瀏覽:371次

量子測量指的是通過操控微觀粒子的量子態,對溫度、磁場、電流等物理量進行超高精度的測量,精密量子測量中對量子材料的要求很高,例如不僅要具有穩定的量子態、可控的電子自旋、對磁場和溫度極其敏感等性質,還能利用光學、微波等手段進行操控或讀寫。

在量子測量領域中,NV色心(Nitrogen-Vacancy Center)是當之無愧的明星材料之一。NV色心,其實也并不神秘,它就是眾*周知的鉆石(金剛石)中的一種點缺陷,即一個氮原子替代了金剛石晶格中的一個碳,同時鄰近位置存在一個碳原子的空位,顧名思義被稱為氮(N)-空位(V)色心。鉆石中除了NV色心,還有其他種類的色心,基本都由金剛石內部的微量雜質或者晶格缺陷引起的,色心是鉆石絢麗的色彩之源,也會為其帶來獨特的光學性質。

色心—鉆石絢麗色彩之源

NV色心晶格結構

我們接下來看看NV 色心是如何成為量子測量領域的明星材料的。NV色心通常具備兩種電荷狀態,分別為帶一個負電荷狀態和電中性狀態,其中帶負電荷狀態的色心具備優良的光探測磁共振性質,文中的色心均指負電荷狀態的NV色心。

NV色心中的電子有三種自旋狀態,可以用符號表示為|0?、|+1?和|-1?。我們可以將其簡單理解為這是電子旋轉的三種“姿態",對應三個能級,或者稱為三個量子態。當用一束特定波長的綠光去照射NV色心的時候,能把色心中的電子全部初始化到|0?態。在|0?態,NV色心會以輻射發光的方式釋放激發態能量,發出紅色熒光,NV色心處于亮態。如果此時對NV色心施加微波場,當微波頻率與 NV電子自旋躍遷能級差相等時,就會發生共振,NV色心便從|0? 態躍遷到|+1?和|-1?態,這時處于激發態的電子要經過系間竄越過程,先到達暫穩態后退激返回基態,此過程不會輻射發光,因此會檢測到熒光計數下降,NV色心處于暗態。由于NV色心熒光具有自旋依賴性,我們可以用激光來探測NV色心電子順磁共振信號,該方法也被稱為光探測磁共振(Optically Detected Magnetic Resonance,ODMR)

NV色心的光探測磁共振過程

難能可貴的是,NV色心是一種常溫的量子體系,在室溫下就能工作,不需要極冷的外部環境,其內部的電子狀態可以被激光和微波控制并讀取,易于操控,對溫度、磁場、電流 等變化敏感,這意味著我們只需要一套NV色心操控和讀取系統,就能在同一個位置同時準確感知多個物理量,這可大大提升測試效率。因此,NV色心在精密量子測量中,發揮著非常重要的作用。  

NV色心感應磁場/溫度/微波功率

北京卓立漢光儀器有限公司推出的基于NV色心的Finder-NV光探測磁共振(ODMR)測試系統可在CW-ODMR和Pulsed-ODMR之間切換。在CW-ODMR模式下,可測試NV色心在磁場下的塞曼分裂,實現高空間分辨率下高靈敏度探測弱磁場信號;而縱向零場劈裂的大小受溫度變化影響極大,NV色心可作為溫度傳感器感應溫度變化。在Pulsed-ODMR模式中,通過對電子自旋施加動力學解耦脈沖序列(Dynamical Decoupling)進行量子操控,可測試NV色心中的拉比振蕩(Rabi Oscillations),哈恩回波(Spin Echo),自由弛豫衰減(Free Precession)等過程。

Finder-NV光探測磁共振(ODMR)測試系統

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