Un equipo de investigadores dirigido por el Instituto Fraunhofer de Física Aplicada del Estado Sólido ha desarrollado
El centro NV o la vacante sustituida con nitrógeno es unade numerosos defectos puntuales en el diamante. Se forma cuando se altera la estructura de la red cristalina del mineral. Cuando se elimina un átomo de carbono de un sitio de red, la vacante resultante en este lugar se asocia con un átomo de nitrógeno.
Los investigadores explican que la cantidad de luzque emana del centro NV varía dependiendo de la fuerza del campo magnético. Este efecto ya es utilizado por los científicos, pero en las instalaciones existentes la mayor parte de esta radiación se pierde.
Nuestro avance fue la creación de un láser a partir de defectos.Al recolectar toda la luz, no solo una pequeña cantidad, podemos detectar el campo magnético con una precisión 10 veces mayor con nuestro sensor en comparación con las mejores prácticas actuales.
Andrew Greentry, profesor del Royal Melbourne Institute of Technology y uno de los autores del estudio
Esquema del montaje experimental.El láser de bomba (532 nm) y el láser semilla (710 nm) se combinan con un espejo dicroico (DM) y se enfocan individualmente en el resonador. El láser verde está bloqueado por filtros de muesca de 532 nm (NF). Los sensores capturan luz transmitida (det1), luz reflejada (det2) y fotoluminiscencia (det3). Imagen: Felix A. Hahl et al, Science Advances
Los investigadores creen que la nueva tecnologíaayudará a mejorar los métodos de medición de campos magnéticos para mapear la actividad cerebral e identificar anomalías. Los dispositivos de magnetoencefalografía actuales son muy sensibles, pero también voluminosos, costosos de instalar y requieren funcionamiento a temperaturas ultrabajas con helio líquido.
Los autores del nuevo estudio creen queCon un sensor láser de diamante, puede crear dispositivos compactos que funcionarán a temperatura ambiente. La tecnología asequible ayudará en la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y otros trastornos cerebrales.
Además, el dispositivo puede ser útil en la industria minera. Por ejemplo, la detección de alta precisión de campos magnéticos ayudará a explorar depósitos minerales.
Imagen de portada: Universidad RMIT
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