Uma equipe de pesquisadores liderada pelo Instituto Fraunhofer de Física Aplicada do Estado Sólido desenvolveu
O centro NV ou vacância substituída por nitrogênio é umde numerosos defeitos pontuais no diamante. É formado quando a estrutura da rede cristalina do mineral é perturbada. Quando um átomo de carbono é removido de um sítio da rede, a vacância resultante neste local está associada a um átomo de nitrogênio.
Os pesquisadores explicam que a quantidade de luzque emana do centro NV varia dependendo da força do campo magnético. Este efeito já é utilizado por cientistas, mas nas instalações existentes a maior parte desta radiação é perdida.
Nosso avanço foi a criação de um laser a partir de defeitos.Ao coletar toda a luz, não apenas uma pequena quantidade, podemos detectar o campo magnético com 10 vezes mais precisão com nosso sensor em comparação com as melhores práticas atuais.
Andrew Greentry, professor do Royal Melbourne Institute of Technology e um dos autores do estudo
Esquema da configuração experimental.O laser de bomba (532 nm) e o laser de semente (710 nm) são combinados com um espelho dicróico (DM) e focalizados individualmente no ressonador. O laser verde é bloqueado por filtros de entalhe de 532 nm (NF). Os sensores captam luz transmitida (det1), luz refletida (det2) e fotoluminescência (det3). Imagem: Felix A. Hahl et al, Science Advances
Os pesquisadores acreditam que a nova tecnologiaajudará a melhorar os métodos de medição de campos magnéticos para mapear a atividade cerebral e identificar anormalidades. Os dispositivos de magnetoencefalografia atuais são muito sensíveis, mas também volumosos, caros para instalar e requerem operação em temperaturas ultrabaixas com hélio líquido.
Os autores do novo estudo acreditam queusando um sensor de laser de diamante, você pode criar dispositivos compactos que funcionarão à temperatura ambiente. Tecnologia acessível ajudará na detecção precoce da doença de Alzheimer, epilepsia e outros distúrbios cerebrais.
Além disso, o dispositivo pode ser útil na indústria de mineração. Por exemplo, a detecção de alta precisão de campos magnéticos ajudará a explorar depósitos minerais.
Imagem da capa: Universidade RMIT
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