Группа исследователей под руководством Института прикладной физики твердого тела Фраунгофера разработала
NVセンターまたは窒素置換空孔は1つですダイヤモンドの多数の点欠陥から。鉱物の結晶格子の構造が乱れると形成されます。炭素原子が格子サイトから除去されると、この場所で結果として生じる空孔は窒素原子に関連付けられます。
Исследователи объясняют, что количество света, исходящего от NV-центра, изменяется в зависимости от силы магнитного поля. Этот эффект уже используется учеными, но в существующих установках большая часть такого излучения теряется.
私たちのブレークスルーは、欠陥からのレーザーの作成でした。少量だけでなくすべての光を収集することで、現在のベストプラクティスと比較して、センサーを使用して磁場を10倍正確に検出できます。
Andrew Greentry、ロイヤルメルボルン工科大学の教授であり、研究の著者の1人
実験装置のスキーム。ポンプレーザー(532 nm)とシードレーザー(710 nm)は、ダイクロイックミラー(DM)と組み合わされ、個別に共振器に集束されます。緑色のレーザーは、532nmのノッチフィルター(NF)によってブロックされます。センサーは、透過光(det1)、反射光(det2)、およびフォトルミネッセンス(det3)をキャプチャします。画像:Felix A. Hahl et al、Science Advances
Исследователи полагают, что новая технология поможет улучшить методы измерения магнитного поля для картирования активности мозга и выявления нарушений. Современные устройства для магнитоэнцефалографии очень чувствительны, но также громоздки, дороги в установке и требует работы при сверхнизких температурах с жидким гелием.
新しい研究の著者は、ダイヤモンドレーザーセンサーを使用すると、室温で動作するコンパクトなデバイスを作成できます。手ごろな価格の技術は、アルツハイマー病、てんかん、その他の脳障害の早期発見に役立ちます。
さらに、このデバイスは鉱業で役立つ可能性があります。たとえば、磁場の高精度検出は、鉱床の調査に役立ちます。
表紙画像:RMIT大学
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