질소-공동 센터

질소-공동 센터(Nitrogen-vacancy center, N-V 센터 또는 NV 센터)은 다이아몬드의 수많은 광발광점 결함 중 하나이다. 가장 많이 연구되고 유용한 특성으로는 스핀 의존형 광발광(광학적으로 감지된 자기 공명을 사용하여 전자 스핀 상태를 측정할 수 있음)과 실온에서 상대적으로 긴(밀리초) 스핀 일관성이 있다.[1] NV 센터 에너지 수준은 자기장[2], 전기장[3], 온도[4] 및 변형률[5]에 의해 수정되므로 다양한 물리적 현상의 센서 역할을 할 수 있다.[6] 원자 크기와 스핀 특성은 유용한 양자 센서의 기초를 형성할 수 있다. 또한 양자 컴퓨팅(예: 양자 얽힘 생성[7]) 및 스핀트로닉스 응용 분야에서도 연구되었다.[8]
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ Hanson, R.; Gywat, O.; Awschalom, D. D. (2006년 10월 26일). “Room-temperature manipulation and decoherence of a single spin in diamond”. 《Physical Review B》 74 (16): 161203. arXiv:quant-ph/0608233. Bibcode:2006PhRvB..74p1203H. doi:10.1103/PhysRevB.74.161203. S2CID 5055366.
- ↑ Maze, J. R.; Stanwix, P. L.; Hodges, J. S.; Hong, S.; Taylor, J. M.; Cappellaro, P.; Jiang, L.; Dutt, M. V. Gurudev; Togan, E.; Zibrov, A. S.; Yacoby, A.; Walsworth, R. L.; Lukin, M. D. (October 2008). “Nanoscale magnetic sensing with an individual electronic spin in diamond”. 《Nature》 (영어) 455 (7213): 644–647. Bibcode:2008Natur.455..644M. doi:10.1038/nature07279. ISSN 1476-4687. PMID 18833275.
- ↑ Dolde, F.; Fedder, H.; Doherty, M. W.; Nöbauer, T.; Rempp, F.; Balasubramanian, G.; Wolf, T.; Reinhard, F.; Hollenberg, L. C. L.; Jelezko, F.; Wrachtrup, J. (June 2011). “Electric-field sensing using single diamond spins”. 《Nature Physics》 (영어) 7 (6): 459–463. arXiv:1103.3432. Bibcode:2011NatPh...7..459D. doi:10.1038/nphys1969. hdl:11858/00-001M-0000-0027-768E-1. ISSN 1745-2481. S2CID 119287960.
- ↑ Kucsko, G.; Maurer, P. C.; Yao, N. Y.; Kubo, M.; Noh, H. J.; Lo, P. K.; Park, H.; Lukin, M. D. (August 2013). “Nanometre-scale thermometry in a living cell”. 《Nature》 (영어) 500 (7460): 54–58. arXiv:1304.1068. Bibcode:2013Natur.500...54K. doi:10.1038/nature12373. ISSN 1476-4687. PMC 4221854. PMID 23903748.
- ↑ Maze, J R; Gali, A; Togan, E; Chu, Y; Trifonov, A; Kaxiras, E; Lukin, M D (2011년 2월 28일). “Properties of nitrogen-vacancy centers in diamond: the group theoretic approach”. 《New Journal of Physics》 13 (2): 025025. arXiv:1010.1338. Bibcode:2011NJPh...13b5025M. doi:10.1088/1367-2630/13/2/025025. ISSN 1367-2630. S2CID 16820460.
- ↑ Degen, C. L.; Reinhard, F.; Cappellaro, P. (2017년 7월 25일). “Quantum sensing”. 《Reviews of Modern Physics》 89 (3): 035002. arXiv:1611.02427. Bibcode:2017RvMP...89c5002D. doi:10.1103/RevModPhys.89.035002. hdl:1721.1/124553. S2CID 2555443.
- ↑ Bernien, H.; Hensen, B.; Pfaff, W.; Koolstra, G.; Blok, M. S.; Robledo, L.; Taminiau, T. H.; Markham, M.; Twitchen, D. J.; Childress, L.; Hanson, R. (May 2013). “Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres”. 《Nature》 (영어) 497 (7447): 86–90. arXiv:1212.6136. Bibcode:2013Natur.497...86B. doi:10.1038/nature12016. ISSN 1476-4687. PMID 23615617. S2CID 4383784.
- ↑ Awschalom, David D.; Bassett, Lee C.; Dzurak, Andrew S.; Hu, Evelyn L.; Petta, Jason R. (2013년 3월 8일). “Quantum Spintronics: Engineering and Manipulating Atom-Like Spins in Semiconductors”. 《Science》 (영어) 339 (6124): 1174–1179. Bibcode:2013Sci...339.1174A. doi:10.1126/science.1231364. ISSN 0036-8075. PMID 23471400. S2CID 206545890.