Азотно-заміщена вакансія (також NV-центр) — один із численних [en] в алмазі. Найбільш дослідженою та корисною властивістю є фотолюмінесценція, яку можна легко виявити в окремому NV-центрі, особливо в стані негативного заряду (NV-). Спінами електронів у NV-центрах, локалізованими в атомних масштабах, можна маніпулювати при кімнатній температурі, застосовуючи магнітне поле, електричне поле, мікрохвильове випромінювання або світло, або їх комбінацію, що призводить до різких резонансів інтенсивності та довжини хвилі фотолюмінесценції. Ці резонанси можна пояснити термінами, пов'язаними з [en], такими як квантове заплутування, спін-орбітальна взаємодія та коливання Рабі, та проаналізувати за допомогою розвинутої теорії квантової оптики. Окремий NV-центр можна розглядати як основну одиницю квантового комп'ютера, і він має потенційні можливості в нових, більш ефективних галузях електроніки та обчислювальної науки, включаючи квантову криптографію, спінтроніку, та мазери.
Структура
Азотно-заміщена вакансія — це точковий дефект у кристалічній решітці алмазу. Вона складається з найближчого сусіда атома азоту, який замінює атом вуглецю, та вакансії решітки.
З спектроскопічних досліджень з використанням оптичного поглинання,фотолюмінесценції, досліджень електронного парамагнітного резонансу та оптично детектованого магнітного резонансу, який може розглядатись як гібрид електронного парамагнітного резонансу та фотолюмінесценції, відомі два зарядових стана цього дефекту, нейтральний NV0 та негативний NV-; більшість деталей структури походять від ЕПР. Атом азоту з одного боку має п'ять валентних електронів. Три з них ковалентно зв'язані з атомами вуглецю, тоді як два інші залишаються не зв'язаними і називаються вільна пара. З іншого боку, у вакансії є три неспарених електрони. Два з них утворюють квазіковалентний зв'язок, а один залишається неспареним. Однак загальна симетрія є осьовою (тригональна (C3V)); це можна уявити, уявивши, як три неспарених вакансійних електрона постійно обмінюються своїми ролями.
Таким чином, NV0 має один неспарений електрон і є парамагнітним. Однак, незважаючи на великі зусилля, сигнали електронного парамагнітного резонансу від NV0 уникали виявлення протягом десятиліть до 2008 року. Для ЕПР-виявлення дефект NV0 необхідно ввести у збуджений стан; сигнали від основного стану, мабуть, занадто широкі для виявлення ЕПР.
Центри NV0 можна перетворити в NV-, змінивши положення рівня Фермі. Цього можна досягти, подаючи зовнішню напругу на p-n-перехід, виготовлений із легованого алмазу, наприклад, у діоді Шотткі.
У негативно зарядженому стані NV- додатковий електрон знаходиться на місці вакансії, утворюючи спін S = 1 пари з одним із вакансійних електронів. Як і в NV0, електрони вакансій «обмінюються ролями», зберігаючи загальну тригональну симетрію. Цей NV- стан є тим, що зазвичай і дещо неправильно називають «NV-центром». Нейтральний стан ще не досліджено щодо спінових маніпуляцій.
Центри NV орієнтовані хаотично в кристалі алмазу. Методи іонної імплантації можуть дозволити їх штучне створення в заздалегідь визначених положеннях.
Створення
Азотно-заміщені вакансії, як правило, виробляються з одиночних центрів заміщення азотом (в літературі щодо алмазів вони називаються центрами С або Р1) шляхом опромінення з подальшим відпалюванням при температурі вище 700 °C. Для такого опромінення придатний широкий спектр високоенергетичних частинок, включаючи електрони, протони, нейтрони, іони та гамма-фотони. Опромінення створює вакансії решітки, які є частиною NV-центрів. Ці вакансії нерухомі при кімнатній температурі, і для їх переміщення необхідне відпалювання. Одиночні азотні заміщення створюють деформацію в алмазній решітці; отже, вони ефективно фіксують вакансії, що рухаються, виробляючи NV-центри.
Під час хімічного осадження з парової фази алмазу невелика частка домішки азоту (зазвичай <0,5 %) захоплюється вакансіями, що утворюються в результаті плазмового синтезу. Такі NV-центри переважно вирівнюються за напрямом росту.
Алмаз відомий тим, що має відносно велику деформацію решітки. Деформація розділяє і зміщує оптичні переходи окремих центрів, що призводить до широких ліній в ансамблях центрів. За особливої обережності можна отримати надзвичайно чіткі лінії NV-центрів (ширина лінії~10 МГц) необхідні для більшості експериментів: вибираються високоякісні, чисті природні або кращі синтетичні алмази (тип IIa). Багато з них вже мають достатню концентрацію вирощених NV-центрів і придатні для застосування. Якщо ні, вони опромінюються високоенергетичними частинками і відпалюються. Вибір певної дози опромінення дозволяє налаштувати концентрацію продукованих NV-центрів таким чином, щоб окремі NV-центри були розділені мікрометровими відстанями. Потім окремі NV-центри можна вивчати за допомогою стандартних оптичних мікроскопів, або, краще, [en] з роздільною здатністю нижче мікрометра.
Основні оптичні властивості
NV--центри випромінюють яскраво-червоне світло, яке може бути зручно збуджуватися видимими джерелами світла, такими як аргоновий або [en], Nd:YAG-лазери з подвоєнням частоти, лазери на барвниках або He-Ne лазери. Збудження також може бути досягнуто при енергіях нижче енергії нульового випромінювання фононів. Однак лазерне освітлення також перетворює деякі NV- в NV0-центри. Випромінювання відбувається дуже швидко (час релаксації ~ 10 нс). При кімнатній температурі різких піків не спостерігається через термічне розширення. Однак охолодження NV — -центрів за допомогою рідкого азоту або рідкого гелію різко звужує лінії до ширини в кілька мегагерц.
Важливою властивістю люмінесценції від окремих NV--центрів є її висока часова стабільність. У той час як багато одномолекулярних випромінювачів відбілюються після випромінювання 106–108 фотонів, для NV-центрів не спостерігається відбілювання при кімнатній температурі.
Через ці властивості ідеальною методикою звернення до NV-центрів є конфокальна мікроскопія як при кімнатній, так і при низькій температурі. Зокрема, низькотемпературна робота потрібна лише при зверненні до конкретної [en].
Структура енергетичних рівнів та маніпулювання нею за допомогою зовнішніх полів
Загалом NV--центр має триплет основного стану (3A), триплет збудженого стану (3E) і синглет проміжного стану (1A). І 3A, і 3E містять спінові стани ms=±1, де спіни двох електронів вирівняні (або вгору, так що ms=+1 або вниз, так що ms=-1), і спіновий стан ms=0, коли спіни електрів є антипаралельними. Завдяки магнітній взаємодії енергія стану ms=±1 вища, ніж енергія стану ms=0. Однак 1A, містить лише синглет спінового стану зі спіном 0. Якщо зовнішнє магнітне поле прикладене вздовж осі дефекту (осі, що перетинає атом азоту та вакансію) NV−-центра, це не впливає на стан ms= 0, але розділяє ms =±1 рівні (ефект Зеемана).
За відсутності зовнішнього магнітного поля основний та збуджений стани розбиваються за допомогою магнітної взаємодії між двома неспареними електронами в NV−-центрі (див. Мікроскопічну модель): коли два електрони мають паралельні спіни ms=±1), їх енергія вища, ніж коли спіни антипаралельні (ms=0). Чим далі електрони віддалені один від одного, тим слабша енергія їх взаємодії D (приблизно D ~1/r3). Таким чином, менше розщеплення в збудженому стані можна розглядати з точки зору більшого електрон-електронного розщеплення в збудженому стані. Коли зовнішнє магнітне поле застосовується до NV--центру, це не впливає на стани ms=0, ані на стан 1A (оскільки він має S = 0), але воно розщеплює рівні ms =±1. Якщо магнітне поле орієнтоване вздовж осі дефекту і досягає приблизно 1027 Гаус (або 508 Гаус), тоді стани ms = –1 і ms =0 в основному (або збудженому) стані стають рівними по енергії; вони сильно взаємодіють, що призводить до так званої [en], яка сильно впливає на інтенсивність оптичного поглинання та переходів люмінесценції за участю цих станів.
Це трапляється тому, що переходи між електронними станами опосередковані фотоном, який не може змінити загальний спін. Таким чином, оптичні переходи повинні зберігати загальний спін і відбуватися між рівнями одного і того ж повного спіна. З цієї причини переходи 3E ↔ 1A та 1A ↔ 3A є невипромінюючими та гасять люмінесценцію. Хоча перехід ms =−1 (збуджений стан) ↔ ms =0 (основний стан) у відсутності зовнішнього магнітного поля, є забороненим, коли магнітне поле змішує рівні ms =−1 та ms =0 у основному стані. Як вимірюваний результат цього явища, інтенсивність люмінесценції може бути сильно модульована магнітним полем.
Важливою властивістю непроменевого переходу між 3E і 1A є те, що він сильніший для ms=±1 і слабший для ms=0. Ця властивість призводить до дуже корисної маніпуляції з NV-центром, яка називається оптичною спіновою поляризацією. По-перше, розглянемо позарезонансне збудження, яке має більш високу частоту (як правило, 2,32 еВ (532 нм)), ніж частоти всіх переходів, і, отже, лежить у вібронних смугах для всіх переходів. Використовуючи імпульс цієї довжини хвилі, можна збуджувати всі спінові стани і також створювати фонони. Для спінового стану з ms=0, завдяки збереженню спіна при переході, він буде збуджуватися до відповідного стану ms=0 в 3E, а потім повернеться до початкового стану. Однак для спінового стану з ms=±1 в 3A після збудження він має відносно високу ймовірність перейти до проміжного стану 1A шляхом невипромінюючого переходу і переходу у основний стан з ms=0. Після достатньої кількості циклів стан NV-центру можна розглядати як ms=0 стан. Такий процес може бути використаний при ініціалізації квантового стану при квантовій обробці інформації.
Існує додатковий поділ рівня в збудженому стані 3 E внаслідок виродження орбіти та спін-орбітальної взаємодії. Важливо, що це розщеплення можна модулювати, застосовуючи статичне електричне поле, подібним чином до механізму модуляції магнітним полем, описаного вище, хоча фізика розщеплення дещо складніша. Проте важливим практичним результатом є те, що інтенсивність і положення ліній люмінесценції можна модулювати, застосовуючи електричні та/або магнітні поля.
Різниця в енергії між станами ms =0 та ms =±1 відповідає мікрохвильовому діапазону. Таким чином, опромінюючи NV-центри НВЧ-випромінюванням, можна змінити відносну заселеність цих рівнів, тим самим знову модулюючи інтенсивність люмінесценції.
Існує додаткове розщеплення енергетичного рівня ms =±1, що походить від «надтонкої» взаємодії між ядерним та електронним спінами. Таким чином, нарешті, оптичне поглинання та люмінесценція від NV--центру складається приблизно з дюжини різких ліній з поділом у діапазоні МГц-ГГц, і всі ці лінії можуть бути розділені за умови належної підготовки зразка. Інтенсивність та положення цих ліній можна модулювати за допомогою таких інструментів:
- Амплітуда та орієнтація магнітного поля, яке розділяє рівні ms =±1 в основному та збудженому станах.
- Амплітуда та орієнтація деформацій, яку можна застосувати, наприклад, стискаючи алмаз. Подібні ефекти можна викликати, застосовуючи електричне поле, а електричним полем можна керувати з набагато більшою точністю.
- Безперервно-хвильове мікрохвильове випромінювання, яке змінює заселеність підрівнів всередині основного та збудженого стану.
- [en], який може вибірково збуджувати певні підрівні основного та збудженого стану.
- На додаток до цих статичних збурень, численні динамічні ефекти (спінове відлуння, осциляції Рабі тощо, можна використовувати, застосовуючи ретельно розроблену послідовність мікрохвильових імпульсів. Перший імпульс когерентно збуджує електронні спіни, і ця когерентність потім маніпулюється і зондується наступними імпульсами. Ці динамічні ефекти досить важливі для практичної реалізації квантового комп'ютера, яка повинна працювати на високій частоті. Описана вище енергетична структура аж ніяк не є винятковою для дефекту алмазу або іншого напівпровідника. Не лише ця структура, а поєднання кількох сприятливих факторів (попередні знання, легке виготовлення та збудження тощо) сприяли використанню NV--центрів.
Структура енергетичного рівня NV--центру була встановлена шляхом поєднання оптично дтектованого магнітного резонансу, електронного парамагнітного резонансу та теоретичних результатів, як показано на малюнку. Зокрема, було проведено декілька теоретичних робіт з використанням підходу «Лінійна комбінація атомних орбіталей» для побудови електронних орбіталей для опису можливих квантових станів, розглядаючи NV-центр як молекулу. Більше того, використовуються результати теорії груп, щоб врахувати симетрію кристала алмазу, а отже і симетрію самого NV. Рівні енергії позначаються відповідно до теорії груп, зокрема, позначаються після (незвідні представлення) [en] C3V центру дефекту, A1, A2 та E. Числа 3 у 3A та 1 у 1A представляють кількість допустимих спінових станів ms або кратність спіну, які варіюються від -S до S загалом 2S+1 можливий стан. Якщо S =1, ms може бути -1, 0 або 1. Рівень 1A насправді складається з двох рівнів зі слабким променевим переходом між ними в ближній ІЧ-області.
Спінова динаміка
Думаючи про NV--центр як про багатоелектронну систему, ми можемо намалювати діаграму на малюнку зліва, де стани позначені відповідно до їх симетрії та лівим верхнім індексом, що вказує 3, якщо це триплет (S = 1) і з 1, якщо це синглет (S = 0). Сьогодні загальноприйнято, що ми маємо два триплетні стани та два проміжні синглетні стани.
Оптичні збудження зберігають спіновий стан, але існує велика ймовірність станів, що розпадаються без випромінювання до синглетного стану, це явище називається міжсистемним перетином (ISC). Це відбувається з помітною швидкістю, оскільки крива енергії в залежності від положення атомів для стану перетинає криву для стану . Отже, протягом деякого моменту під час коливальної релаксації, яку зазнають іони після збудження, спін може перевертатися з невеликою енергією або відсутністю енергії, необхідної для переходу. Важливо зазначити, що цей механізм також веде до переходу від до , але швидкість цього міжсистемного перетину набагато нижча, ніж станів , тому цей перехід позначається тонкою лінією. Діаграма також показує невипромінюючі та інфрачервоні конкуруючі шляхи розпаду між двома синглетними станами та тонке розщеплення в триплетних станах, різниця в енергії яких відповідає мікрохвильовим частотам.
Деякі автори пояснюють динаміку NV--центру, визнаючи, що перехід від до невеликий, але як показують Robledo та інші, лише той факт, що ймовірність розпаду до менше ніж , то для достатньо, щоб поляризувати спін до ms = 0.
Потенційні застосування
Датчики
Спектральна форма та інтенсивність оптичних сигналів від NV--центрів чутливі до зовнішніх збурень, таких як температура, деформація, електричне та магнітне поле. Однак використання спектральної форми для зондування цих збурень недоцільно, оскільки алмаз повинен охолоджуватися до кріогенних температур, щоб посилити сигнали NV-. Більш реалістичним підходом є використання інтенсивності люмінесценції (а не форми лінії), яка виявляє різкий резонанс, коли на алмаз діє мікрохвильова частота, яка відповідає розщепленню рівня основного стану. Отримані сигнали оптично детектованого магнітного резонансу є чіткими навіть при кімнатній температурі і можуть бути використані в мініатюрних датчиках. Такі датчики можуть виявляти магнітні поля у кілька нанотесла або електричні поля приблизно 10 В/см на кілогерцових частотах через 100 секунд усереднення. Ця чутливість дозволяє виявляти магнітне або електричне поле, створюване одним електроном, розташованим на десятки нанометрів від NV--центру.
Використовуючи той самий механізм, NV--центри використовувались в [en] для вимірювання просторових карт температури та теплопровідності з високою роздільною здатністю (див. Зображення).
Іншим можливим використанням NV--центрів є детектор для вимірювання повного тензора механічних напружень в основній масі кристалу. Для цього застосування використано напружене розщеплення нульової фононної лінії та її поляризаційні властивості. Надійний частотно-модульований радіоприймач, що використовує електронно-спінову фотолюмінесценцію, який працював до 350 °C, продемонстрував можливість використання в екстремальних умовах.
Зображення процесів у живих клітинах
Люмінесценція з NV--центрів може застосовуватися для зображення біологічних процесів, таких як потоки рідини в живих клітинах. Це застосування покладається на хорошу сумісність алмазних наночастинок з живими клітинами та на сприятливі властивості фотолюмінесценції NV--центрів (сильна інтенсивність, легке збудження та виявлення, часова стабільність тощо). У порівнянні з великими монокристалічними алмазами нанодіаманти дешеві (близько 1 дол. США за грам) і доступні у різних постачальників. NV--центри виробляються в порошках алмазів із розміром частинок до мікрометра, використовуючи стандартний процес опромінення та відпалювання, описаний вище. Завдяки відносно невеликому розміру наноалмаза, NV-центри можуть бути отримані шляхом опромінення наноалмазу розміром 100 нм або менше пучком Н+ із середньою енергією. Цей метод зменшує необхідну дозу іонів, що дозволяє масово отримувати флуоресцентні наноалмази у звичайній лабораторії. Флуоресцентний наноалмаз, вироблений таким методом, яскравий і фотостабільний, що робить його чудовим для тривалого тривимірного відстеження одиничної частинки в живій клітині. Ці наноалмази вводяться в клітину, і їх люмінесценція контролюється за допомогою стандартного флуоресцентного мікроскопа.
У подальшому щодо NV--центру було висунуте припущення, що він є потенційною біоміметичною системою для емуляції спінової динаміки радикальних пар пташиного компаса.
Мазер
Було продемонстровано вимушене випромінювання від NV--центру, хоча його можна було досягти лише з бічної смуги фононів (тобто широкосмугового світла), а не з нульової фононної лінії. Для цього центр повинен збуджуватися на довжині хвилі, що перевищує ~650 нм, оскільки збудження з більшою енергією іонізує центр.
Продемонстровано перший мазер безперервної хвилі при кімнатній температурі. Він використовував NV--центри, які накачувались випромінюванням з довжиною хвилі 532 нм, і утримувались в мікрохвильовому резонаторі з високимкоефіцієнтом Перселла у зовнішньому магнітному полі 4300 Гаус. Безперервне коливання мазера генерувало когерентний сигнал на ~9,2 ГГц.
Квантовий комп'ютер
NV-центр може мати дуже довгий час когерентності спінів, наближаючись до другого режиму.[] Це вигідно для застосувань у [en] і квантових комунікаціях. Невигідним для цих застосувань є великий термін випромінювання (~ 12 нс) NV-центра та наявність сильної фононної бічної смуги у його спектрі випромінювання. Обидва питання можна вирішити, помістивши NV-центр у [en].
Нанорозмірні алмази з NV-центром можуть використовуватись як джерело одиничних фотонів з швидкістю генерації фотонів за секунду. Також досягнута генерація лінійно поляризованих фотонів з швидкістю генерації фотонів за секунду.
NV-центри можуть використовуватись для побудови квантової пам'яті з [en] та трансмонним кубітом. Також досліджується квантове заплутування між одиничним фотоном і спіном NV-центра.
Історичні примітки
Мікроскопічна модель та більшість оптичних властивостей ансамблів NV--центрів були надійно встановлені в 1970-х роках на основі оптичних вимірювань у поєднанні з одновісним напруженням і завдяки електронному парамагнітному резонансу. Однак незначна помилка в результатах електронного парамагнітного резонанса (передбачалося, що для спостереження сигналів електронного парамагнітного резонанса NV- потрібне освітлення) призвела до неправильних призначень кратності в структурі рівня енергії. У 1991 році було показано, що електронний парамагнітний резонанс можна спостерігати без освітлення, що встановило схему рівня енергії, показану вище. Магнітне розщеплення в збудженому стані було виміряно зовсім недавно.
Характеристика окремих NV--центрів на сьогоднішній день стала дуже конкурентою сферою, коли багато десятків робіт опубліковано в найпрестижніших наукових журналах. Один з перших результатів було опубліковано ще в 1997 році. У цій роботі було продемонстровано, що флуоресценція поодиноких NV--центрів може бути виявлена за допомогою флуоресцентної мікроскопії при кімнатній температурі, і що дефект демонструє ідеальну фотостійкість. Також було продемонстровано одну з видатних властивостей NV-центру, а саме оптично детектований магнітний резонанс при кімнатній температурі.
Див. також
- Дефекти у кристалах
- [en]
Примітки
- Schreyvogel, C.; Polyakov, V.; Wunderlich, R.; Meijer, J.; Nebel, C. E. (2015). Active charge state control of single N-V centres in diamond by in-plane Al-Schottky junctions. Scientific Reports. 5: 12160. Bibcode:2015NatSR...512160S. doi:10.1038/srep12160. PMC 4503995. PMID 26177799.
- Davies, G.; Hamer, M. F. (1976). Optical Studies of the 1.945 eV Vibronic Band in Diamond. . 348 (1653): 285. Bibcode:1976RSPSA.348..285D. doi:10.1098/rspa.1976.0039.
- Mita, Y. (1996). Change of absorption spectra in type-Ib diamond with heavy neutron irradiation. Physical Review B. 53 (17): 11360—11364. Bibcode:1996PhRvB..5311360M. doi:10.1103/PhysRevB.53.11360. PMID 9982752.
- Iakoubovskii, K.; Adriaenssens, G. J.; Nesladek, M. (2000). (PDF). . 12 (2): 189. Bibcode:2000JPCM...12..189I. doi:10.1088/0953-8984/12/2/308. Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016. Процитовано 4 лютого 2021.
- Loubser, J. H. N.; van Wyk, J. A. (1977). Electron Spin Resonance in Annealed Type 1b Diamond. Diamond Research. 11: 4—7. ISSN 0070-4679.
- Loubser, J. H. N.; van Wyk, J. A. (1978). Electron spin resonance in the study of diamond. . 41 (8): 1201. Bibcode:1978RPPh...41.1201L. doi:10.1088/0034-4885/41/8/002.
- Redman, D.; Brown, S.; Sands, R.; Rand, S. (1991). Spin dynamics and electronic states of N-V centers in diamond by EPR and four-wave-mixing spectroscopy. Physical Review Letters. 67 (24): 3420—3423. Bibcode:1991PhRvL..67.3420R. doi:10.1103/PhysRevLett.67.3420. PMID 10044729.
- Gruber, A. та ін. (1997). (PDF). Science. 276 (5321): 2012—2014. doi:10.1126/science.276.5321.2012. Архів оригіналу (PDF) за 16 березня 2017. Процитовано 7 лютого 2021.
- Felton, S. та ін. (2008). . Physical Review B. 77 (8): 081201. Bibcode:2008PhRvB..77h1201F. doi:10.1103/PhysRevB.77.081201. Архів оригіналу за 8 липня 2017. Процитовано 4 лютого 2021.
- Awschalom, D. D.; Epstein, R.; Hanson, R. (2007). Diamond Age of Spintronics. Scientific American. 297 (4): 84—91. Bibcode:2007SciAm.297d..84A. doi:10.1038/scientificamerican1007-84. PMID 17926759.
- Lang, A. R. та ін. (1991). On the Dilatation of Synthetic Type Ib Diamond by Substitutional Nitrogen Impurity. Philosophical Transactions of the Royal Society A. 337 (1648): 497—520. Bibcode:1991RSPTA.337..497L. doi:10.1098/rsta.1991.0135.
- Iakoubovskii, K.; Adriaenssens, G. J. (2001). Trapping of vacancies by defects in diamond. Journal of Physics: Condensed Matter. 13 (26): 6015. Bibcode:2001JPCM...13.6015I. doi:10.1088/0953-8984/13/26/316.
- Edmonds, A.; d’Haenens-Johansson, U.; Cruddace, R.; Newton, M.; Fu, K. -M.; Santori, C.; Beausoleil, R.; Twitchen, D.; Markham, M. (2012). Production of oriented nitrogen-vacancy color centers in synthetic diamond. Physical Review B. 86 (3): 035201. arXiv:1112.5757. Bibcode:2012PhRvB..86c5201E. doi:10.1103/PhysRevB.86.035201.
- Tamarat, Ph. та ін. (2006). Stark Shift Control of Single Optical Centers in Diamond. Physical Review Letters. 97 (8): 083002. arXiv:quant-ph/0607170. Bibcode:2006PhRvL..97h3002T. doi:10.1103/PhysRevLett.97.083002. PMID 17026299.
- Kuhn, S. та ін. (2001). Diamond colour centres as a nanoscopic light source for scanning near-field optical microscopy. . 202 (1): 2—6. doi:10.1046/j.1365-2818.2001.00829.x. PMID 11298860.
- De Weerdt, F.; Collins, A. T.; Zugik, M.; Connor, A. (2005). Sub-threshold excitation of luminescene of defects in diamonds. . 50 (17): 8005. Bibcode:2005JPCM...17.8005D. doi:10.1088/0953-8984/17/50/018.
- Collins, A. T.; Thomaz, M. F.; Jorge, M. I. B. (1983). Luminescence decay time of the 1.945 eV centre in type Ib diamond. . 16 (11): 2177. Bibcode:1983JPhC...16.2177C. doi:10.1088/0022-3719/16/11/020.
- Hanzawa, H.; Nisida, Y.; Kato, T. (1997). Measurement of decay time for the NV centre in Ib diamond with a picosecond laser pulse. . 6 (11): 1595. Bibcode:1997DRM.....6.1595H. doi:10.1016/S0925-9635(97)00037-X.
- Fuchs, G. D. та ін. (2008). Excited-State Spectroscopy Using Single Spin Manipulation in Diamond. Physical Review Letters. 101 (1): 117601. arXiv:0806.1939. Bibcode:2008PhRvL.101k7601F. doi:10.1103/PhysRevLett.101.117601. PMID 18851332.
- Manson, N. B.; Harrison, J. P.; Sellars, M. J. (21 вересня 2006). Nitrogen-vacancy center in diamond: Model of the electronic structure and associated dynamics. Physical Review B (англ.). 74 (10): 104303. doi:10.1103/PhysRevB.74.104303. ISSN 1098-0121.
- Tamarat, Ph. та ін. (2008). Spin-flip and spin-conserving optical transitions of the nitrogen-vacancy centre in diamond. . 10 (4): 045004. Bibcode:2008NJPh...10d5004T. doi:10.1088/1367-2630/10/4/045004.
- Santori, C. та ін. (2006). Coherent Population Trapping of Single Spins in Diamond under Optical Excitation. Physical Review Letters. 97 (24): 247401. arXiv:quant-ph/0607147. Bibcode:2006PhRvL..97x7401S. doi:10.1103/PhysRevLett.97.247401. PMID 17280321.
- Hanson, R.; Gywat, O.; Awschalom, D. D. (2006). (PDF). Physical Review B. 74 (16): 161203. arXiv:quant-ph/0608233. Bibcode:2006PhRvB..74p1203H. doi:10.1103/PhysRevB.74.161203. Архів оригіналу (PDF) за 13 лютого 2021. Процитовано 6 лютого 2021.
- Dutt, M. V. G. та ін. (2007). Quantum Register Based on Individual Electronic and Nuclear Spin Qubits in Diamond (PDF). Science. 316 (5829): 1312—6. Bibcode:2007Sci...316.....D. doi:10.1126/science.1139831. PMID 17540898.[недоступне посилання з 01.04.2020]
- Childress, L. та ін. (2006). Coherent Dynamics of Coupled Electron and Nuclear Spin Qubits in Diamond. Science. 314 (5797): 281—5. Bibcode:2006Sci...314..281C. doi:10.1126/science.1131871. PMID 16973839.
- Batalov, A. та ін. (2008). (PDF). Physical Review Letters. 100 (7): 077401. Bibcode:2008PhRvL.100g7401B. doi:10.1103/PhysRevLett.100.077401. PMID 18352594. Архів оригіналу (PDF) за 16 березня 2017. Процитовано 6 лютого 2021.
- Jelezko, F. та ін. (2004). Observation of Coherent Oscillations in a Single Electron Spin (PDF). Physical Review Letters. 92 (7): 076401. Bibcode:2004PhRvL..92g6401J. doi:10.1103/PhysRevLett.92.076401. PMID 14995873.[недоступне посилання з 01.04.2020]
- Aharonovich, I. та ін. (2009). Enhanced single-photon emission in the near infrared from a diamond color center. Physical Review B. 79 (23): 235316. Bibcode:2009PhRvB..79w5316A. doi:10.1103/PhysRevB.79.235316.
- Gali, Ádám (1 листопада 2019). . Nanophotonics (англ.). 8 (11): 1907—1943. doi:10.1515/nanoph-2019-0154. ISSN 2192-8614. Архів оригіналу за 5 березня 2021. Процитовано 6 лютого 2021.
- Gordon, Luke; Weber, Justin R.; Varley, Joel B.; Janotti, Anderson; Awschalom, David D.; Van de Walle, Chris G. (1 жовтня 2013). Quantum computing with defects. MRS Bulletin. 38 (10): 802—807. doi:10.1557/mrs.2013.206.
- Rogers, L. J.; Doherty, M. W.; Barson, M. S. J.; Onoda, S.; Ohshima, T.; Manson, N. B. (1 січня 2015). Singlet levels of the NV − centre in diamond. New Journal of Physics. 17 (1): 013048. arXiv:1407.6244. Bibcode:2015NJPh...17a3048R. doi:10.1088/1367-2630/17/1/013048.
- Rogers, L. J.; Armstrong, S.; Sellars, M. J.; Manson, N. B. (2008). Infrared emission of the NV centre in diamond: Zeeman and uniaxial stress studies. New Journal of Physics (англ.). 10 (10): 103024. arXiv:0806.0895. Bibcode:2008NJPh...10j3024R. doi:10.1088/1367-2630/10/10/103024. ISSN 1367-2630.
- Doherty, Marcus W.; Manson, Neil B.; Delaney, Paul; Jelezko, Fedor; Wrachtrup, Jörg; Hollenberg, Lloyd C. L. (1 липня 2013). The nitrogen-vacancy colour centre in diamond. Physics Reports. The nitrogen-vacancy colour centre in diamond. 528 (1): 1—45. arXiv:1302.3288. Bibcode:2013PhR...528....1D. doi:10.1016/j.physrep.2013.02.001.
- Choi, SangKook (1 січня 2012). Mechanism for optical initialization of spin in NV. Physical Review B. 86 (4): 041202. Bibcode:2012PhRvB..86d1202C. doi:10.1103/PhysRevB.86.041202.
- Robledo, Lucio; Bernien, Hannes; Sar, Toeno van der; Hanson, Ronald (1 січня 2011). Spin dynamics in the optical cycle of single nitrogen-vacancy centres in diamond. New Journal of Physics. 13 (2): 025013. arXiv:1010.1192. Bibcode:2011NJPh...13b5013R. doi:10.1088/1367-2630/13/2/025013.
- Laraoui, Abdelghani; Aycock-Rizzo, Halley; Gao, Yang; Lu, Xi; Riedo, Elisa; Meriles, Carlos A. (2015). Imaging thermal conductivity with nanoscale resolution using a scanning spin probe. Nature Communications. 6 (8954): 8954. arXiv:1511.06916. Bibcode:2015NatCo...6E8954L. doi:10.1038/ncomms9954. PMC 4673876. PMID 26584676.
- Maze, J. R.; Stanwix, P. L.; Hodges, J. S.; Hong, S.; Taylor, J. M.; Cappellaro, P.; Jiang, L.; Dutt, M. V. G.; Togan, E.; Zibrov, A. S.; Yacoby, A.; Walsworth, R. L.; Lukin, M. D. (2008). (PDF). Nature. 455 (7213): 644—647. Bibcode:2008Natur.455..644M. doi:10.1038/nature07279. PMID 18833275. Архів оригіналу (PDF) за 7 березня 2016. Процитовано 7 лютого 2021.
- 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. (2011). Electric-field sensing using single diamond spins. Nature Physics. 7 (6): 459. arXiv:1103.3432. Bibcode:2011NatPh...7..459D. doi:10.1038/nphys1969.
- Grazioso, F.; Patton, B. R.; Delaney, P.; Markham, M. L.; Twitchen, D. J.; Smith, J. M. (2013). . Applied Physics Letters. 103 (10): 101905. arXiv:1110.3658. Bibcode:2013ApPhL.103j1905G. doi:10.1063/1.4819834. Архів оригіналу за 30 серпня 2018. Процитовано 7 лютого 2021.
- Shao, Linbo; Zhang, Mian; Markham, Matthew; Edmonds, Andrew; Loncar, Marko (15 грудня 2016). Diamond Radio Receiver: Nitrogen-Vacancy Centers as Fluorescent Transducers of Microwave Signals. Phys. Rev. Appl. 6 (6): 064008. Bibcode:2016PhRvP...6f4008S. doi:10.1103/PhysRevApplied.6.064008.
- Chang, Y.-R. та ін. (2008). (PDF). Nature Nanotechnology. 3 (5): 284—8. doi:10.1038/nnano.2008.99. PMID 18654525. Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016. Процитовано 4 березня 2013.
- Chang, Huan-Cheng; Hsiao, Wesley Wei-Wen; Su, Meng-Chih (12 листопада 2018). Fluorescent Nanodiamonds (вид. 1). Wiley. с. 93-111. ISBN .
- Chang, Yi-Ren; Lee, Hsu-Yang; Chen, Kowa; Chang, Chun-Chieh; Tsai, Dung-Sheng; Fu, Chi-Cheng; Lim, Tsong-Shin; Tzeng, Yan-Kai; Fang, Chia-Yi; Han, Chau-Chung; Chang, Huan-Cheng; Fann, Wunshain (May 2008). Mass Production and Dynamic Imaging of Fluorescent Nanodiamonds. Nature Nanotechnology. 3 (5): 284—288. doi:10.1038/nnano.2008.99. PMID 18654525.
- Aharonovich, I.; Greentree, A. D.; Prawer, S. (2011). Diamond photonics. Nature Photonics. 5 (7): 397. Bibcode:2011NaPho...5..397A. doi:10.1038/nphoton.2011.54.
- Cryptochrome and Magnetic Sensing [ 29 березня 2019 у Wayback Machine.], University of Illinois at Urbana-Champaign
- Cai, Jianming; Guerreschi, Gian Giacomo; Briegel, Hans J. (4 червня 2010). Quantum Control and Entanglement in a Chemical Compass. Physical Review Letters. 104 (22): 220502. arXiv:0906.2383. Bibcode:2010PhRvL.104v0502C. doi:10.1103/PhysRevLett.104.220502. PMID 20867156.
- Jeske, Jan; Lau, Desmond W. M.; Vidal, Xavier; McGuinness, Liam P.; Reineck, Philipp; Johnson, Brett C.; Doherty, Marcus W.; McCallum, Jeffrey C.; Onoda, Shinobu; Jelezko, Fedor; Ohshima, Takeshi; Volz, Thomas; Cole, Jared H.; Gibson, Brant C.; Greentree, Andrew D. (2017). Stimulated emission from nitrogen-vacancy centres in diamond. Nature Communications. 8: 14000. arXiv:1602.07418. Bibcode:2017NatCo...814000J. doi:10.1038/ncomms14000. PMC 5290152. PMID 28128228.
- Breeze, Jonathan D.; Sathian, Juna; Salvadori, Enrico; Alford, Neil McN; Kay, Christopher W. M. (21 березня 2018). Continuous-wave room-temperature diamond maser. Nature. 555 (7697): 493—496. arXiv:1710.07726. Bibcode:2018Natur.555..493B. doi:10.1038/nature25970. ISSN 0028-0836. PMID 29565362.
- Liu, Ren-Bao (22 березня 2018). A diamond age of masers. Nature. 555 (7697): 447—449. Bibcode:2018Natur.555..447L. doi:10.1038/d41586-018-03215-3. PMID 29565370.
- Bar-Gill, N.; Pham, L.M.; Jarmola, A.; Budker, D.; Walsworth, R.L. (2012). Solid-state electronic spin coherence time approaching one second. Nature Communications. 4: 1743. arXiv:1211.7094. Bibcode:2013NatCo...4E1743B. doi:10.1038/ncomms2771. PMID 23612284.
- Mamin, H. J.; Kim, M.; Sherwood, M. H.; Rettner, C. T.; Ohno, K.; Awschalom, D. D.; Rugar, D. (2013). Nanoscale Nuclear Magnetic Resonance with a Nitrogen-Vacancy Spin Sensor. Science. 339 (6119): 557—560. Bibcode:2013Sci...339..557M. doi:10.1126/science.1231540. PMID 23372008.
- Hensen, B.; Bernien, H.; Dréau, A.E.; Reiserer, A.; Kalb, N.; Blok, M.S.; Ruitenberg, J.; Vermeulen, R.F.; Schouten, R.N.; Abellán, C.; Amaya, W.; Pruneri, V.; Mitchell, M.W.; Markham, M.; Twitchen, D.J.; Elkouss, D.; Wehner, S.; Taminiau, T.H.; Hanson, R. (2015). Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. Nature. 526 (7575): 682—686. arXiv:1508.05949. Bibcode:2015Natur.526..682H. doi:10.1038/nature15759. PMID 26503041.
- Atatüre, Mete; Englund, Dirk; Vamivakas, Nick; Lee, Sang-Yun; Wrachtrup, Joerg (2018). Material platforms for spin-based photonic quantum technologies. Nature Reviews Materials. 3 (5): 38—51. doi:10.1038/s41578-018-0008-9. ISSN 2058-8437.
- Radko, Ilya P.; Boll, Mads; Israelsen, Niels M.; Raatz, Nicole; Meijer, Jan; Jelezko, Fedor; Andersen, Ulrik L.; Huck, Alexander (2016). (PDF). Optics Express. 24 (24): 27715—27725. doi:10.1364/OE.24.027715. ISSN 1094-4087. PMID 27906340. Архів оригіналу (PDF) за 9 травня 2020. Процитовано 7 лютого 2021.
- Albrecht, R.; Bommer, A.; Deutsch, C.; Reichel, J.; Becher, C. (2013). Coupling of a Single Nitrogen-Vacancy Center in Diamond to a Fiber-Based Microcavity. Phys. Rev. Lett. 110 (24): 243602. doi:10.1103/physrevlett.110.243602. PMID 25165921.
- Bogdanov1, S. та ін. (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 14 лютого 2021.
{{}}
: Явне використання «та ін.» у:|last2=
() - Andersen, Sebastian K.H.; Kumar, Shailesh; Bozhevolnyi, Sergey I. (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 14 лютого 2021.
- Single-Nitrogen-vacancy-center quantum memory for a superconducting flux qubit mediated by a ferromagnet (PDF).
- High-fidelity quantum memory using nitrogen-vacancy center ensemble for hybrid quantum computation.
- Memory-Assisted Quantum Key Distribution with a Single Nitrogen Vacancy Center (PDF).
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 14 лютого 2021.
- Implementation of single-photon quantum routing and decoupling using a nitrogen-vacancy center and a whispering-gallery-mode resonator-waveguide system (PDF).
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Azotno zamishena vakansiya takozh NV centr odin iz chislennih en v almazi Najbilsh doslidzhenoyu ta korisnoyu vlastivistyu ye fotolyuminescenciya yaku mozhna legko viyaviti v okremomu NV centri osoblivo v stani negativnogo zaryadu NV Spinami elektroniv u NV centrah lokalizovanimi v atomnih masshtabah mozhna manipulyuvati pri kimnatnij temperaturi zastosovuyuchi magnitne pole elektrichne pole mikrohvilove viprominyuvannya abo svitlo abo yih kombinaciyu sho prizvodit do rizkih rezonansiv intensivnosti ta dovzhini hvili fotolyuminescenciyi Ci rezonansi mozhna poyasniti terminami pov yazanimi z en takimi yak kvantove zaplutuvannya spin orbitalna vzayemodiya ta kolivannya Rabi ta proanalizuvati za dopomogoyu rozvinutoyi teoriyi kvantovoyi optiki Okremij NV centr mozhna rozglyadati yak osnovnu odinicyu kvantovogo komp yutera i vin maye potencijni mozhlivosti v novih bilsh efektivnih galuzyah elektroniki ta obchislyuvalnoyi nauki vklyuchayuchi kvantovu kriptografiyu spintroniku ta mazeri Sproshena atomna struktura NV centraStrukturaAzotno zamishena vakansiya ce tochkovij defekt u kristalichnij reshitci almazu Vona skladayetsya z najblizhchogo susida atoma azotu yakij zaminyuye atom vuglecyu ta vakansiyi reshitki Prostorovi karti fotolyuminescenciyi do i pislya podachi naprugi 20 V na ploshinu dioda Shottki Zverhu zobrazheno eksperiment Na kartah fotolyuminescenciyi viyavleno peretvorennya okremih NV0 centriv u NV centri yaki vidobrazhayutsya u viglyadi yaskravih tochok Z spektroskopichnih doslidzhen z vikoristannyam optichnogo poglinannya fotolyuminescenciyi doslidzhen elektronnogo paramagnitnogo rezonansu ta optichno detektovanogo magnitnogo rezonansu yakij mozhe rozglyadatis yak gibrid elektronnogo paramagnitnogo rezonansu ta fotolyuminescenciyi vidomi dva zaryadovih stana cogo defektu nejtralnij NV0 ta negativnij NV bilshist detalej strukturi pohodyat vid EPR Atom azotu z odnogo boku maye p yat valentnih elektroniv Tri z nih kovalentno zv yazani z atomami vuglecyu todi yak dva inshi zalishayutsya ne zv yazanimi i nazivayutsya vilna para Z inshogo boku u vakansiyi ye tri nesparenih elektroni Dva z nih utvoryuyut kvazikovalentnij zv yazok a odin zalishayetsya nesparenim Odnak zagalna simetriya ye osovoyu trigonalna C3V ce mozhna uyaviti uyavivshi yak tri nesparenih vakansijnih elektrona postijno obminyuyutsya svoyimi rolyami Takim chinom NV0 maye odin nesparenij elektron i ye paramagnitnim Odnak nezvazhayuchi na veliki zusillya signali elektronnogo paramagnitnogo rezonansu vid NV0 unikali viyavlennya protyagom desyatilit do 2008 roku Dlya EPR viyavlennya defekt NV0 neobhidno vvesti u zbudzhenij stan signali vid osnovnogo stanu mabut zanadto shiroki dlya viyavlennya EPR Centri NV0 mozhna peretvoriti v NV zminivshi polozhennya rivnya Fermi Cogo mozhna dosyagti podayuchi zovnishnyu naprugu na p n perehid vigotovlenij iz legovanogo almazu napriklad u diodi Shottki U negativno zaryadzhenomu stani NV dodatkovij elektron znahoditsya na misci vakansiyi utvoryuyuchi spin S 1 pari z odnim iz vakansijnih elektroniv Yak i v NV0 elektroni vakansij obminyuyutsya rolyami zberigayuchi zagalnu trigonalnu simetriyu Cej NV stan ye tim sho zazvichaj i desho nepravilno nazivayut NV centrom Nejtralnij stan she ne doslidzheno shodo spinovih manipulyacij Centri NV oriyentovani haotichno v kristali almazu Metodi ionnoyi implantaciyi mozhut dozvoliti yih shtuchne stvorennya v zazdalegid viznachenih polozhennyah StvorennyaDokladnishe Azotno zamisheni vakansiyi yak pravilo viroblyayutsya z odinochnih centriv zamishennya azotom v literaturi shodo almaziv voni nazivayutsya centrami S abo R1 shlyahom oprominennya z podalshim vidpalyuvannyam pri temperaturi vishe 700 C Dlya takogo oprominennya pridatnij shirokij spektr visokoenergetichnih chastinok vklyuchayuchi elektroni protoni nejtroni ioni ta gamma fotoni Oprominennya stvoryuye vakansiyi reshitki yaki ye chastinoyu NV centriv Ci vakansiyi neruhomi pri kimnatnij temperaturi i dlya yih peremishennya neobhidne vidpalyuvannya Odinochni azotni zamishennya stvoryuyut deformaciyu v almaznij reshitci otzhe voni efektivno fiksuyut vakansiyi sho ruhayutsya viroblyayuchi NV centri Pid chas himichnogo osadzhennya z parovoyi fazi almazu nevelika chastka domishki azotu zazvichaj lt 0 5 zahoplyuyetsya vakansiyami sho utvoryuyutsya v rezultati plazmovogo sintezu Taki NV centri perevazhno virivnyuyutsya za napryamom rostu Almaz vidomij tim sho maye vidnosno veliku deformaciyu reshitki Deformaciya rozdilyaye i zmishuye optichni perehodi okremih centriv sho prizvodit do shirokih linij v ansamblyah centriv Za osoblivoyi oberezhnosti mozhna otrimati nadzvichajno chitki liniyi NV centriv shirina liniyi 10 MGc neobhidni dlya bilshosti eksperimentiv vibirayutsya visokoyakisni chisti prirodni abo krashi sintetichni almazi tip IIa Bagato z nih vzhe mayut dostatnyu koncentraciyu viroshenih NV centriv i pridatni dlya zastosuvannya Yaksho ni voni oprominyuyutsya visokoenergetichnimi chastinkami i vidpalyuyutsya Vibir pevnoyi dozi oprominennya dozvolyaye nalashtuvati koncentraciyu produkovanih NV centriv takim chinom shob okremi NV centri buli rozdileni mikrometrovimi vidstanyami Potim okremi NV centri mozhna vivchati za dopomogoyu standartnih optichnih mikroskopiv abo krashe en z rozdilnoyu zdatnistyu nizhche mikrometra Osnovni optichni vlastivostiOptichne poglinannya ta viprominyuvannya NV cenra pri kimnatnij temperaturi NV centri viprominyuyut yaskravo chervone svitlo yake mozhe buti zruchno zbudzhuvatisya vidimimi dzherelami svitla takimi yak argonovij abo en Nd YAG lazeri z podvoyennyam chastoti lazeri na barvnikah abo He Ne lazeri Zbudzhennya takozh mozhe buti dosyagnuto pri energiyah nizhche energiyi nulovogo viprominyuvannya fononiv Odnak lazerne osvitlennya takozh peretvoryuye deyaki NV v NV0 centri Viprominyuvannya vidbuvayetsya duzhe shvidko chas relaksaciyi 10 ns Pri kimnatnij temperaturi rizkih pikiv ne sposterigayetsya cherez termichne rozshirennya Odnak oholodzhennya NV centriv za dopomogoyu ridkogo azotu abo ridkogo geliyu rizko zvuzhuye liniyi do shirini v kilka megagerc Vazhlivoyu vlastivistyu lyuminescenciyi vid okremih NV centriv ye yiyi visoka chasova stabilnist U toj chas yak bagato odnomolekulyarnih viprominyuvachiv vidbilyuyutsya pislya viprominyuvannya 106 108 fotoniv dlya NV centriv ne sposterigayetsya vidbilyuvannya pri kimnatnij temperaturi Cherez ci vlastivosti idealnoyu metodikoyu zvernennya do NV centriv ye konfokalna mikroskopiya yak pri kimnatnij tak i pri nizkij temperaturi Zokrema nizkotemperaturna robota potribna lishe pri zvernenni do konkretnoyi en Struktura energetichnih rivniv ta manipulyuvannya neyu za dopomogoyu zovnishnih polivShema strukturi energetichnih rivniv NV centra Perehodi elektroniv mizh osnovnim 3A i zbudzhenim 3E stanami rozdileni 1 945 eV 637 nm stvoryuyut poglinannya ta lyuminescenciyu Stan 3A rozdilenij magnitnim polem 1027 Gaus 12 mkeV a stan 3E rozdilenij magnitnim polem 508 Gaus 5 9 mkeV Chisla 0 1 oznachayut znachennya spinu rozsheplennya vnaslidok virodzhennya orbiti ne pokazano Zagalom NV centr maye triplet osnovnogo stanu 3A triplet zbudzhenogo stanu 3E i singlet promizhnogo stanu 1A I 3A i 3E mistyat spinovi stani ms 1 de spini dvoh elektroniv virivnyani abo vgoru tak sho ms 1 abo vniz tak sho ms 1 i spinovij stan ms 0 koli spini elektriv ye antiparalelnimi Zavdyaki magnitnij vzayemodiyi energiya stanu ms 1 visha nizh energiya stanu ms 0 Odnak 1A mistit lishe singlet spinovogo stanu zi spinom 0 Yaksho zovnishnye magnitne pole prikladene vzdovzh osi defektu osi sho peretinaye atom azotu ta vakansiyu NV centra ce ne vplivaye na stan ms 0 ale rozdilyaye ms 1 rivni efekt Zeemana Za vidsutnosti zovnishnogo magnitnogo polya osnovnij ta zbudzhenij stani rozbivayutsya za dopomogoyu magnitnoyi vzayemodiyi mizh dvoma nesparenimi elektronami v NV centri div Mikroskopichnu model koli dva elektroni mayut paralelni spini ms 1 yih energiya visha nizh koli spini antiparalelni ms 0 Chim dali elektroni viddaleni odin vid odnogo tim slabsha energiya yih vzayemodiyi D priblizno D 1 r3 Takim chinom menshe rozsheplennya v zbudzhenomu stani mozhna rozglyadati z tochki zoru bilshogo elektron elektronnogo rozsheplennya v zbudzhenomu stani Koli zovnishnye magnitne pole zastosovuyetsya do NV centru ce ne vplivaye na stani ms 0 ani na stan 1A oskilki vin maye S 0 ale vono rozsheplyuye rivni ms 1 Yaksho magnitne pole oriyentovane vzdovzh osi defektu i dosyagaye priblizno 1027 Gaus abo 508 Gaus todi stani ms 1 i ms 0 v osnovnomu abo zbudzhenomu stani stayut rivnimi po energiyi voni silno vzayemodiyut sho prizvodit do tak zvanoyi en yaka silno vplivaye na intensivnist optichnogo poglinannya ta perehodiv lyuminescenciyi za uchastyu cih staniv Ce traplyayetsya tomu sho perehodi mizh elektronnimi stanami oposeredkovani fotonom yakij ne mozhe zminiti zagalnij spin Takim chinom optichni perehodi povinni zberigati zagalnij spin i vidbuvatisya mizh rivnyami odnogo i togo zh povnogo spina Z ciyeyi prichini perehodi 3E 1A ta 1A 3A ye neviprominyuyuchimi ta gasyat lyuminescenciyu Hocha perehid ms 1 zbudzhenij stan ms 0 osnovnij stan u vidsutnosti zovnishnogo magnitnogo polya ye zaboronenim koli magnitne pole zmishuye rivni ms 1 ta ms 0 u osnovnomu stani Yak vimiryuvanij rezultat cogo yavisha intensivnist lyuminescenciyi mozhe buti silno modulovana magnitnim polem Vazhlivoyu vlastivistyu nepromenevogo perehodu mizh 3E i 1A ye te sho vin silnishij dlya ms 1 i slabshij dlya ms 0 Cya vlastivist prizvodit do duzhe korisnoyi manipulyaciyi z NV centrom yaka nazivayetsya optichnoyu spinovoyu polyarizaciyeyu Po pershe rozglyanemo pozarezonansne zbudzhennya yake maye bilsh visoku chastotu yak pravilo 2 32 eV 532 nm nizh chastoti vsih perehodiv i otzhe lezhit u vibronnih smugah dlya vsih perehodiv Vikoristovuyuchi impuls ciyeyi dovzhini hvili mozhna zbudzhuvati vsi spinovi stani i takozh stvoryuvati fononi Dlya spinovogo stanu z ms 0 zavdyaki zberezhennyu spina pri perehodi vin bude zbudzhuvatisya do vidpovidnogo stanu ms 0 v 3E a potim povernetsya do pochatkovogo stanu Odnak dlya spinovogo stanu z ms 1 v 3A pislya zbudzhennya vin maye vidnosno visoku jmovirnist perejti do promizhnogo stanu 1A shlyahom neviprominyuyuchogo perehodu i perehodu u osnovnij stan z ms 0 Pislya dostatnoyi kilkosti cikliv stan NV centru mozhna rozglyadati yak ms 0 stan Takij proces mozhe buti vikoristanij pri inicializaciyi kvantovogo stanu pri kvantovij obrobci informaciyi Isnuye dodatkovij podil rivnya v zbudzhenomu stani 3 E vnaslidok virodzhennya orbiti ta spin orbitalnoyi vzayemodiyi Vazhlivo sho ce rozsheplennya mozhna modulyuvati zastosovuyuchi statichne elektrichne pole podibnim chinom do mehanizmu modulyaciyi magnitnim polem opisanogo vishe hocha fizika rozsheplennya desho skladnisha Prote vazhlivim praktichnim rezultatom ye te sho intensivnist i polozhennya linij lyuminescenciyi mozhna modulyuvati zastosovuyuchi elektrichni ta abo magnitni polya Riznicya v energiyi mizh stanami ms 0 ta ms 1 vidpovidaye mikrohvilovomu diapazonu Takim chinom oprominyuyuchi NV centri NVCh viprominyuvannyam mozhna zminiti vidnosnu zaselenist cih rivniv tim samim znovu modulyuyuchi intensivnist lyuminescenciyi Isnuye dodatkove rozsheplennya energetichnogo rivnya ms 1 sho pohodit vid nadtonkoyi vzayemodiyi mizh yadernim ta elektronnim spinami Takim chinom nareshti optichne poglinannya ta lyuminescenciya vid NV centru skladayetsya priblizno z dyuzhini rizkih linij z podilom u diapazoni MGc GGc i vsi ci liniyi mozhut buti rozdileni za umovi nalezhnoyi pidgotovki zrazka Intensivnist ta polozhennya cih linij mozhna modulyuvati za dopomogoyu takih instrumentiv Amplituda ta oriyentaciya magnitnogo polya yake rozdilyaye rivni ms 1 v osnovnomu ta zbudzhenomu stanah Amplituda ta oriyentaciya deformacij yaku mozhna zastosuvati napriklad stiskayuchi almaz Podibni efekti mozhna viklikati zastosovuyuchi elektrichne pole a elektrichnim polem mozhna keruvati z nabagato bilshoyu tochnistyu Bezperervno hvilove mikrohvilove viprominyuvannya yake zminyuye zaselenist pidrivniv vseredini osnovnogo ta zbudzhenogo stanu en yakij mozhe vibirkovo zbudzhuvati pevni pidrivni osnovnogo ta zbudzhenogo stanu Na dodatok do cih statichnih zburen chislenni dinamichni efekti spinove vidlunnya oscilyaciyi Rabi tosho mozhna vikoristovuvati zastosovuyuchi retelno rozroblenu poslidovnist mikrohvilovih impulsiv Pershij impuls kogerentno zbudzhuye elektronni spini i cya kogerentnist potim manipulyuyetsya i zonduyetsya nastupnimi impulsami Ci dinamichni efekti dosit vazhlivi dlya praktichnoyi realizaciyi kvantovogo komp yutera yaka povinna pracyuvati na visokij chastoti Opisana vishe energetichna struktura azh niyak ne ye vinyatkovoyu dlya defektu almazu abo inshogo napivprovidnika Ne lishe cya struktura a poyednannya kilkoh spriyatlivih faktoriv poperedni znannya legke vigotovlennya ta zbudzhennya tosho spriyali vikoristannyu NV centriv Struktura energetichnogo rivnya NV centru bula vstanovlena shlyahom poyednannya optichno dtektovanogo magnitnogo rezonansu elektronnogo paramagnitnogo rezonansu ta teoretichnih rezultativ yak pokazano na malyunku Zokrema bulo provedeno dekilka teoretichnih robit z vikoristannyam pidhodu Linijna kombinaciya atomnih orbitalej dlya pobudovi elektronnih orbitalej dlya opisu mozhlivih kvantovih staniv rozglyadayuchi NV centr yak molekulu Bilshe togo vikoristovuyutsya rezultati teoriyi grup shob vrahuvati simetriyu kristala almazu a otzhe i simetriyu samogo NV Rivni energiyi poznachayutsya vidpovidno do teoriyi grup zokrema poznachayutsya pislya nezvidni predstavlennya en C3V centru defektu A1 A2 ta E Chisla 3 u 3A ta 1 u 1A predstavlyayut kilkist dopustimih spinovih staniv ms abo kratnist spinu yaki variyuyutsya vid S do S zagalom 2S 1 mozhlivij stan Yaksho S 1 ms mozhe buti 1 0 abo 1 Riven 1A naspravdi skladayetsya z dvoh rivniv zi slabkim promenevim perehodom mizh nimi v blizhnij ICh oblasti Spinova dinamikaSpinova dinamika v NV centri na almazi Pervinnij perehid mizh tripletnim osnovnim ta zbudzhenim stanami perevazhno zberigaye spin Rozpad cherez promizhni singleti porodzhuye spinovu polyarizaciyu perevazhno peremikayuchi spin z ms 1 na ms 0 Pokazani dovzhini hvil i poglinannya i viprominyuvannya oskilki voni vidriznyayutsya cherez stoksiv zsuv Vipravlennya Dovzhina hvili perehodu 1E 1A povinna stanoviti 1042 nm Dumayuchi pro NV centr yak pro bagatoelektronnu sistemu mi mozhemo namalyuvati diagramu na malyunku zliva de stani poznacheni vidpovidno do yih simetriyi ta livim verhnim indeksom sho vkazuye 3 yaksho ce triplet S 1 i z 1 yaksho ce singlet S 0 Sogodni zagalnoprijnyato sho mi mayemo dva tripletni stani ta dva promizhni singletni stani Optichni zbudzhennya zberigayut spinovij stan ale isnuye velika jmovirnist staniv 3E 1 textstyle left 3 text E pm 1 right rangle sho rozpadayutsya bez viprominyuvannya do singletnogo stanu 1A1 textstyle left 1 text A 1 right rangle ce yavishe nazivayetsya mizhsistemnim peretinom ISC Ce vidbuvayetsya z pomitnoyu shvidkistyu oskilki kriva energiyi v zalezhnosti vid polozhennya atomiv dlya stanu 3E 1 textstyle left 3 text E pm 1 right rangle peretinaye krivu dlya stanu 1A1 textstyle left 1 text A 1 right rangle Otzhe protyagom deyakogo momentu pid chas kolivalnoyi relaksaciyi yaku zaznayut ioni pislya zbudzhennya spin mozhe perevertatisya z nevelikoyu energiyeyu abo vidsutnistyu energiyi neobhidnoyi dlya perehodu Vazhlivo zaznachiti sho cej mehanizm takozh vede do perehodu vid 3E 0 textstyle left 3 text E 0 right rangle do 1A1 textstyle left 1 text A 1 right rangle ale shvidkist cogo mizhsistemnogo peretinu nabagato nizhcha nizh staniv 3E 1 textstyle left 3 text E pm 1 right rangle tomu cej perehid poznachayetsya tonkoyu liniyeyu Diagrama takozh pokazuye neviprominyuyuchi ta infrachervoni konkuruyuchi shlyahi rozpadu mizh dvoma singletnimi stanami ta tonke rozsheplennya v tripletnih stanah riznicya v energiyi yakih vidpovidaye mikrohvilovim chastotam Deyaki avtori poyasnyuyut dinamiku NV centru viznayuchi sho perehid vid 1E textstyle left 1 text E right rangle do 3A2 1 textstyle left 3 text A 2 pm 1 right rangle nevelikij ale yak pokazuyut Robledo ta inshi lishe toj fakt sho jmovirnist rozpadu do 1A1 textstyle left 1 text A 1 right rangle menshe nizh 3E 0 textstyle left 3 text E 0 right rangle to dlya 3E 1 textstyle left 3 text E pm 1 right rangle dostatno shob polyarizuvati spin do ms 0 Potencijni zastosuvannyaza dopomogoyu NV centru a Shema eksperimentalnoyi ustanovki Elektrichnij strum podayetsya na plechi kantilevera atomno silovogo mikroskopa Si legovanij fosforom P Si i nagrivaye kincevu sekciyu nad kinchikom nelegovanij Si i Si Nizhnya linza zbudzhuye nanokristal almazu zelenim lazernim svitlom i zbiraye fotolyuminescenciyu Kristal mistit NV centr i prikriplenij do nakonechnika atomno silovogo mikroskopa Drit na poverhni zrazka sluzhit dzherelom mikrohvilovogo viprominyuvannya Temperatura kantilevera Th viznachayetsya z prikladenogo strumu ta naprugi b spektri optichno detektovanogo magnitnogo rezonansu NV centru pri troh temperaturah Rozsheplennya liniyi vidbuvayetsya vid prikladenogo magnitnogo polya 1 mTl c Teploprovidnist zobrazhennya zolotoyi literi E na sapfiri Bili kola vkazuyut na osoblivosti yaki ne spivpadayut z topografiyeyu atomno silovogo mikroskopa d Fotolyuminiscentne zobrazhennya kinchika kantilevera atomno silovogo mikroskopa i tochki de nanokristal almazu vidobrazhayetsya yak yaskrava plyama e Zbilshene fotolyuminiscentne zobrazhennya NV centru v d Datchiki Spektralna forma ta intensivnist optichnih signaliv vid NV centriv chutlivi do zovnishnih zburen takih yak temperatura deformaciya elektrichne ta magnitne pole Odnak vikoristannya spektralnoyi formi dlya zonduvannya cih zburen nedocilno oskilki almaz povinen oholodzhuvatisya do kriogennih temperatur shob posiliti signali NV Bilsh realistichnim pidhodom ye vikoristannya intensivnosti lyuminescenciyi a ne formi liniyi yaka viyavlyaye rizkij rezonans koli na almaz diye mikrohvilova chastota yaka vidpovidaye rozsheplennyu rivnya osnovnogo stanu Otrimani signali optichno detektovanogo magnitnogo rezonansu ye chitkimi navit pri kimnatnij temperaturi i mozhut buti vikoristani v miniatyurnih datchikah Taki datchiki mozhut viyavlyati magnitni polya u kilka nanotesla abo elektrichni polya priblizno 10 V sm na kilogercovih chastotah cherez 100 sekund userednennya Cya chutlivist dozvolyaye viyavlyati magnitne abo elektrichne pole stvoryuvane odnim elektronom roztashovanim na desyatki nanometriv vid NV centru Vikoristovuyuchi toj samij mehanizm NV centri vikoristovuvalis v en dlya vimiryuvannya prostorovih kart temperaturi ta teploprovidnosti z visokoyu rozdilnoyu zdatnistyu div Zobrazhennya Inshim mozhlivim vikoristannyam NV centriv ye detektor dlya vimiryuvannya povnogo tenzora mehanichnih napruzhen v osnovnij masi kristalu Dlya cogo zastosuvannya vikoristano napruzhene rozsheplennya nulovoyi fononnoyi liniyi ta yiyi polyarizacijni vlastivosti Nadijnij chastotno modulovanij radioprijmach sho vikoristovuye elektronno spinovu fotolyuminescenciyu yakij pracyuvav do 350 C prodemonstruvav mozhlivist vikoristannya v ekstremalnih umovah Zobrazhennya procesiv u zhivih klitinah Lyuminescenciya z NV centriv mozhe zastosovuvatisya dlya zobrazhennya biologichnih procesiv takih yak potoki ridini v zhivih klitinah Ce zastosuvannya pokladayetsya na horoshu sumisnist almaznih nanochastinok z zhivimi klitinami ta na spriyatlivi vlastivosti fotolyuminescenciyi NV centriv silna intensivnist legke zbudzhennya ta viyavlennya chasova stabilnist tosho U porivnyanni z velikimi monokristalichnimi almazami nanodiamanti deshevi blizko 1 dol SShA za gram i dostupni u riznih postachalnikiv NV centri viroblyayutsya v poroshkah almaziv iz rozmirom chastinok do mikrometra vikoristovuyuchi standartnij proces oprominennya ta vidpalyuvannya opisanij vishe Zavdyaki vidnosno nevelikomu rozmiru nanoalmaza NV centri mozhut buti otrimani shlyahom oprominennya nanoalmazu rozmirom 100 nm abo menshe puchkom N iz serednoyu energiyeyu Cej metod zmenshuye neobhidnu dozu ioniv sho dozvolyaye masovo otrimuvati fluorescentni nanoalmazi u zvichajnij laboratoriyi Fluorescentnij nanoalmaz viroblenij takim metodom yaskravij i fotostabilnij sho robit jogo chudovim dlya trivalogo trivimirnogo vidstezhennya odinichnoyi chastinki v zhivij klitini Ci nanoalmazi vvodyatsya v klitinu i yih lyuminescenciya kontrolyuyetsya za dopomogoyu standartnogo fluorescentnogo mikroskopa U podalshomu shodo NV centru bulo visunute pripushennya sho vin ye potencijnoyu biomimetichnoyu sistemoyu dlya emulyaciyi spinovoyi dinamiki radikalnih par ptashinogo kompasa Mazer Bulo prodemonstrovano vimushene viprominyuvannya vid NV centru hocha jogo mozhna bulo dosyagti lishe z bichnoyi smugi fononiv tobto shirokosmugovogo svitla a ne z nulovoyi fononnoyi liniyi Dlya cogo centr povinen zbudzhuvatisya na dovzhini hvili sho perevishuye 650 nm oskilki zbudzhennya z bilshoyu energiyeyu ionizuye centr Prodemonstrovano pershij mazer bezperervnoyi hvili pri kimnatnij temperaturi Vin vikoristovuvav NV centri yaki nakachuvalis viprominyuvannyam z dovzhinoyu hvili 532 nm i utrimuvalis v mikrohvilovomu rezonatori z visokimkoeficiyentom Persella u zovnishnomu magnitnomu poli 4300 Gaus Bezperervne kolivannya mazera generuvalo kogerentnij signal na 9 2 GGc Kvantovij komp yuter NV centr mozhe mati duzhe dovgij chas kogerentnosti spiniv nablizhayuchis do drugogo rezhimu proyasniti Ce vigidno dlya zastosuvan u en i kvantovih komunikaciyah Nevigidnim dlya cih zastosuvan ye velikij termin viprominyuvannya 12 ns NV centra ta nayavnist silnoyi fononnoyi bichnoyi smugi u jogo spektri viprominyuvannya Obidva pitannya mozhna virishiti pomistivshi NV centr u en Nanorozmirni almazi z NV centrom mozhut vikoristovuvatis yak dzherelo odinichnih fotoniv z shvidkistyu generaciyi 5 107 displaystyle 5 cdot 10 7 fotoniv za sekundu Takozh dosyagnuta generaciya linijno polyarizovanih fotoniv z shvidkistyu generaciyi 8 5 105 displaystyle 8 5 cdot 10 5 fotoniv za sekundu NV centri mozhut vikoristovuvatis dlya pobudovi kvantovoyi pam yati z en ta transmonnim kubitom Takozh doslidzhuyetsya kvantove zaplutuvannya mizh odinichnim fotonom i spinom NV centra Istorichni primitkiMikroskopichna model ta bilshist optichnih vlastivostej ansambliv NV centriv buli nadijno vstanovleni v 1970 h rokah na osnovi optichnih vimiryuvan u poyednanni z odnovisnim napruzhennyam i zavdyaki elektronnomu paramagnitnomu rezonansu Odnak neznachna pomilka v rezultatah elektronnogo paramagnitnogo rezonansa peredbachalosya sho dlya sposterezhennya signaliv elektronnogo paramagnitnogo rezonansa NV potribne osvitlennya prizvela do nepravilnih priznachen kratnosti v strukturi rivnya energiyi U 1991 roci bulo pokazano sho elektronnij paramagnitnij rezonans mozhna sposterigati bez osvitlennya sho vstanovilo shemu rivnya energiyi pokazanu vishe Magnitne rozsheplennya v zbudzhenomu stani bulo vimiryano zovsim nedavno Harakteristika okremih NV centriv na sogodnishnij den stala duzhe konkurentoyu sferoyu koli bagato desyatkiv robit opublikovano v najprestizhnishih naukovih zhurnalah Odin z pershih rezultativ bulo opublikovano she v 1997 roci U cij roboti bulo prodemonstrovano sho fluorescenciya poodinokih NV centriv mozhe buti viyavlena za dopomogoyu fluorescentnoyi mikroskopiyi pri kimnatnij temperaturi i sho defekt demonstruye idealnu fotostijkist Takozh bulo prodemonstrovano odnu z vidatnih vlastivostej NV centru a same optichno detektovanij magnitnij rezonans pri kimnatnij temperaturi Div takozhDefekti u kristalah en PrimitkiSchreyvogel C Polyakov V Wunderlich R Meijer J Nebel C E 2015 Active charge state control of single N V centres in diamond by in plane Al Schottky junctions Scientific Reports 5 12160 Bibcode 2015NatSR 512160S doi 10 1038 srep12160 PMC 4503995 PMID 26177799 Davies G Hamer M F 1976 Optical Studies of the 1 945 eV Vibronic Band in Diamond 348 1653 285 Bibcode 1976RSPSA 348 285D doi 10 1098 rspa 1976 0039 Mita Y 1996 Change of absorption spectra in type Ib diamond with heavy neutron irradiation Physical Review B 53 17 11360 11364 Bibcode 1996PhRvB 5311360M doi 10 1103 PhysRevB 53 11360 PMID 9982752 Iakoubovskii K Adriaenssens G J Nesladek M 2000 PDF 12 2 189 Bibcode 2000JPCM 12 189I doi 10 1088 0953 8984 12 2 308 Arhiv originalu PDF za 4 bereznya 2016 Procitovano 4 lyutogo 2021 Loubser J H N van Wyk J A 1977 Electron Spin Resonance in Annealed Type 1b Diamond Diamond Research 11 4 7 ISSN 0070 4679 Loubser J H N van Wyk J A 1978 Electron spin resonance in the study of diamond 41 8 1201 Bibcode 1978RPPh 41 1201L doi 10 1088 0034 4885 41 8 002 Redman D Brown S Sands R Rand S 1991 Spin dynamics and electronic states of N V centers in diamond by EPR and four wave mixing spectroscopy Physical Review Letters 67 24 3420 3423 Bibcode 1991PhRvL 67 3420R doi 10 1103 PhysRevLett 67 3420 PMID 10044729 Gruber A ta in 1997 PDF Science 276 5321 2012 2014 doi 10 1126 science 276 5321 2012 Arhiv originalu PDF za 16 bereznya 2017 Procitovano 7 lyutogo 2021 Felton S ta in 2008 Physical Review B 77 8 081201 Bibcode 2008PhRvB 77h1201F doi 10 1103 PhysRevB 77 081201 Arhiv originalu za 8 lipnya 2017 Procitovano 4 lyutogo 2021 Awschalom D D Epstein R Hanson R 2007 Diamond Age of Spintronics Scientific American 297 4 84 91 Bibcode 2007SciAm 297d 84A doi 10 1038 scientificamerican1007 84 PMID 17926759 Lang A R ta in 1991 On the Dilatation of Synthetic Type Ib Diamond by Substitutional Nitrogen Impurity Philosophical Transactions of the Royal Society A 337 1648 497 520 Bibcode 1991RSPTA 337 497L doi 10 1098 rsta 1991 0135 Iakoubovskii K Adriaenssens G J 2001 Trapping of vacancies by defects in diamond Journal of Physics Condensed Matter 13 26 6015 Bibcode 2001JPCM 13 6015I doi 10 1088 0953 8984 13 26 316 Edmonds A d Haenens Johansson U Cruddace R Newton M Fu K M Santori C Beausoleil R Twitchen D Markham M 2012 Production of oriented nitrogen vacancy color centers in synthetic diamond Physical Review B 86 3 035201 arXiv 1112 5757 Bibcode 2012PhRvB 86c5201E doi 10 1103 PhysRevB 86 035201 Tamarat Ph ta in 2006 Stark Shift Control of Single Optical Centers in Diamond Physical Review Letters 97 8 083002 arXiv quant ph 0607170 Bibcode 2006PhRvL 97h3002T doi 10 1103 PhysRevLett 97 083002 PMID 17026299 Kuhn S ta in 2001 Diamond colour centres as a nanoscopic light source for scanning near field optical microscopy 202 1 2 6 doi 10 1046 j 1365 2818 2001 00829 x PMID 11298860 De Weerdt F Collins A T Zugik M Connor A 2005 Sub threshold excitation of luminescene of defects in diamonds 50 17 8005 Bibcode 2005JPCM 17 8005D doi 10 1088 0953 8984 17 50 018 Collins A T Thomaz M F Jorge M I B 1983 Luminescence decay time of the 1 945 eV centre in type Ib diamond 16 11 2177 Bibcode 1983JPhC 16 2177C doi 10 1088 0022 3719 16 11 020 Hanzawa H Nisida Y Kato T 1997 Measurement of decay time for the NV centre in Ib diamond with a picosecond laser pulse 6 11 1595 Bibcode 1997DRM 6 1595H doi 10 1016 S0925 9635 97 00037 X Fuchs G D ta in 2008 Excited State Spectroscopy Using Single Spin Manipulation in Diamond Physical Review Letters 101 1 117601 arXiv 0806 1939 Bibcode 2008PhRvL 101k7601F doi 10 1103 PhysRevLett 101 117601 PMID 18851332 Manson N B Harrison J P Sellars M J 21 veresnya 2006 Nitrogen vacancy center in diamond Model of the electronic structure and associated dynamics Physical Review B angl 74 10 104303 doi 10 1103 PhysRevB 74 104303 ISSN 1098 0121 Tamarat Ph ta in 2008 Spin flip and spin conserving optical transitions of the nitrogen vacancy centre in diamond 10 4 045004 Bibcode 2008NJPh 10d5004T doi 10 1088 1367 2630 10 4 045004 Santori C ta in 2006 Coherent Population Trapping of Single Spins in Diamond under Optical Excitation Physical Review Letters 97 24 247401 arXiv quant ph 0607147 Bibcode 2006PhRvL 97x7401S doi 10 1103 PhysRevLett 97 247401 PMID 17280321 Hanson R Gywat O Awschalom D D 2006 PDF Physical Review B 74 16 161203 arXiv quant ph 0608233 Bibcode 2006PhRvB 74p1203H doi 10 1103 PhysRevB 74 161203 Arhiv originalu PDF za 13 lyutogo 2021 Procitovano 6 lyutogo 2021 Dutt M V G ta in 2007 Quantum Register Based on Individual Electronic and Nuclear Spin Qubits in Diamond PDF Science 316 5829 1312 6 Bibcode 2007Sci 316 D doi 10 1126 science 1139831 PMID 17540898 nedostupne posilannya z 01 04 2020 Childress L ta in 2006 Coherent Dynamics of Coupled Electron and Nuclear Spin Qubits in Diamond Science 314 5797 281 5 Bibcode 2006Sci 314 281C doi 10 1126 science 1131871 PMID 16973839 Batalov A ta in 2008 PDF Physical Review Letters 100 7 077401 Bibcode 2008PhRvL 100g7401B doi 10 1103 PhysRevLett 100 077401 PMID 18352594 Arhiv originalu PDF za 16 bereznya 2017 Procitovano 6 lyutogo 2021 Jelezko F ta in 2004 Observation of Coherent Oscillations in a Single Electron Spin PDF Physical Review Letters 92 7 076401 Bibcode 2004PhRvL 92g6401J doi 10 1103 PhysRevLett 92 076401 PMID 14995873 nedostupne posilannya z 01 04 2020 Aharonovich I ta in 2009 Enhanced single photon emission in the near infrared from a diamond color center Physical Review B 79 23 235316 Bibcode 2009PhRvB 79w5316A doi 10 1103 PhysRevB 79 235316 Gali Adam 1 listopada 2019 Nanophotonics angl 8 11 1907 1943 doi 10 1515 nanoph 2019 0154 ISSN 2192 8614 Arhiv originalu za 5 bereznya 2021 Procitovano 6 lyutogo 2021 Gordon Luke Weber Justin R Varley Joel B Janotti Anderson Awschalom David D Van de Walle Chris G 1 zhovtnya 2013 Quantum computing with defects MRS Bulletin 38 10 802 807 doi 10 1557 mrs 2013 206 Rogers L J Doherty M W Barson M S J Onoda S Ohshima T Manson N B 1 sichnya 2015 Singlet levels of the NV centre in diamond New Journal of Physics 17 1 013048 arXiv 1407 6244 Bibcode 2015NJPh 17a3048R doi 10 1088 1367 2630 17 1 013048 Rogers L J Armstrong S Sellars M J Manson N B 2008 Infrared emission of the NV centre in diamond Zeeman and uniaxial stress studies New Journal of Physics angl 10 10 103024 arXiv 0806 0895 Bibcode 2008NJPh 10j3024R doi 10 1088 1367 2630 10 10 103024 ISSN 1367 2630 Doherty Marcus W Manson Neil B Delaney Paul Jelezko Fedor Wrachtrup Jorg Hollenberg Lloyd C L 1 lipnya 2013 The nitrogen vacancy colour centre in diamond Physics Reports The nitrogen vacancy colour centre in diamond 528 1 1 45 arXiv 1302 3288 Bibcode 2013PhR 528 1D doi 10 1016 j physrep 2013 02 001 Choi SangKook 1 sichnya 2012 Mechanism for optical initialization of spin in NV Physical Review B 86 4 041202 Bibcode 2012PhRvB 86d1202C doi 10 1103 PhysRevB 86 041202 Robledo Lucio Bernien Hannes Sar Toeno van der Hanson Ronald 1 sichnya 2011 Spin dynamics in the optical cycle of single nitrogen vacancy centres in diamond New Journal of Physics 13 2 025013 arXiv 1010 1192 Bibcode 2011NJPh 13b5013R doi 10 1088 1367 2630 13 2 025013 Laraoui Abdelghani Aycock Rizzo Halley Gao Yang Lu Xi Riedo Elisa Meriles Carlos A 2015 Imaging thermal conductivity with nanoscale resolution using a scanning spin probe Nature Communications 6 8954 8954 arXiv 1511 06916 Bibcode 2015NatCo 6E8954L doi 10 1038 ncomms9954 PMC 4673876 PMID 26584676 Maze J R Stanwix P L Hodges J S Hong S Taylor J M Cappellaro P Jiang L Dutt M V G Togan E Zibrov A S Yacoby A Walsworth R L Lukin M D 2008 PDF Nature 455 7213 644 647 Bibcode 2008Natur 455 644M doi 10 1038 nature07279 PMID 18833275 Arhiv originalu PDF za 7 bereznya 2016 Procitovano 7 lyutogo 2021 Dolde F Fedder H Doherty M W Nobauer T Rempp F Balasubramanian G Wolf T Reinhard F Hollenberg L C L Jelezko F Wrachtrup J 2011 Electric field sensing using single diamond spins Nature Physics 7 6 459 arXiv 1103 3432 Bibcode 2011NatPh 7 459D doi 10 1038 nphys1969 Grazioso F Patton B R Delaney P Markham M L Twitchen D J Smith J M 2013 Applied Physics Letters 103 10 101905 arXiv 1110 3658 Bibcode 2013ApPhL 103j1905G doi 10 1063 1 4819834 Arhiv originalu za 30 serpnya 2018 Procitovano 7 lyutogo 2021 Shao Linbo Zhang Mian Markham Matthew Edmonds Andrew Loncar Marko 15 grudnya 2016 Diamond Radio Receiver Nitrogen Vacancy Centers as Fluorescent Transducers of Microwave Signals Phys Rev Appl 6 6 064008 Bibcode 2016PhRvP 6f4008S doi 10 1103 PhysRevApplied 6 064008 Chang Y R ta in 2008 PDF Nature Nanotechnology 3 5 284 8 doi 10 1038 nnano 2008 99 PMID 18654525 Arhiv originalu PDF za 4 bereznya 2016 Procitovano 4 bereznya 2013 Chang Huan Cheng Hsiao Wesley Wei Wen Su Meng Chih 12 listopada 2018 Fluorescent Nanodiamonds vid 1 Wiley s 93 111 ISBN 9781119477082 Chang Yi Ren Lee Hsu Yang Chen Kowa Chang Chun Chieh Tsai Dung Sheng Fu Chi Cheng Lim Tsong Shin Tzeng Yan Kai Fang Chia Yi Han Chau Chung Chang Huan Cheng Fann Wunshain May 2008 Mass Production and Dynamic Imaging of Fluorescent Nanodiamonds Nature Nanotechnology 3 5 284 288 doi 10 1038 nnano 2008 99 PMID 18654525 Aharonovich I Greentree A D Prawer S 2011 Diamond photonics Nature Photonics 5 7 397 Bibcode 2011NaPho 5 397A doi 10 1038 nphoton 2011 54 Cryptochrome and Magnetic Sensing 29 bereznya 2019 u Wayback Machine University of Illinois at Urbana Champaign Cai Jianming Guerreschi Gian Giacomo Briegel Hans J 4 chervnya 2010 Quantum Control and Entanglement in a Chemical Compass Physical Review Letters 104 22 220502 arXiv 0906 2383 Bibcode 2010PhRvL 104v0502C doi 10 1103 PhysRevLett 104 220502 PMID 20867156 Jeske Jan Lau Desmond W M Vidal Xavier McGuinness Liam P Reineck Philipp Johnson Brett C Doherty Marcus W McCallum Jeffrey C Onoda Shinobu Jelezko Fedor Ohshima Takeshi Volz Thomas Cole Jared H Gibson Brant C Greentree Andrew D 2017 Stimulated emission from nitrogen vacancy centres in diamond Nature Communications 8 14000 arXiv 1602 07418 Bibcode 2017NatCo 814000J doi 10 1038 ncomms14000 PMC 5290152 PMID 28128228 Breeze Jonathan D Sathian Juna Salvadori Enrico Alford Neil McN Kay Christopher W M 21 bereznya 2018 Continuous wave room temperature diamond maser Nature 555 7697 493 496 arXiv 1710 07726 Bibcode 2018Natur 555 493B doi 10 1038 nature25970 ISSN 0028 0836 PMID 29565362 Liu Ren Bao 22 bereznya 2018 A diamond age of masers Nature 555 7697 447 449 Bibcode 2018Natur 555 447L doi 10 1038 d41586 018 03215 3 PMID 29565370 Bar Gill N Pham L M Jarmola A Budker D Walsworth R L 2012 Solid state electronic spin coherence time approaching one second Nature Communications 4 1743 arXiv 1211 7094 Bibcode 2013NatCo 4E1743B doi 10 1038 ncomms2771 PMID 23612284 Mamin H J Kim M Sherwood M H Rettner C T Ohno K Awschalom D D Rugar D 2013 Nanoscale Nuclear Magnetic Resonance with a Nitrogen Vacancy Spin Sensor Science 339 6119 557 560 Bibcode 2013Sci 339 557M doi 10 1126 science 1231540 PMID 23372008 Hensen B Bernien H Dreau A E Reiserer A Kalb N Blok M S Ruitenberg J Vermeulen R F Schouten R N Abellan C Amaya W Pruneri V Mitchell M W Markham M Twitchen D J Elkouss D Wehner S Taminiau T H Hanson R 2015 Loophole free Bell inequality violation using electron spins separated by 1 3 kilometres Nature 526 7575 682 686 arXiv 1508 05949 Bibcode 2015Natur 526 682H doi 10 1038 nature15759 PMID 26503041 Atature Mete Englund Dirk Vamivakas Nick Lee Sang Yun Wrachtrup Joerg 2018 Material platforms for spin based photonic quantum technologies Nature Reviews Materials 3 5 38 51 doi 10 1038 s41578 018 0008 9 ISSN 2058 8437 Radko Ilya P Boll Mads Israelsen Niels M Raatz Nicole Meijer Jan Jelezko Fedor Andersen Ulrik L Huck Alexander 2016 PDF Optics Express 24 24 27715 27725 doi 10 1364 OE 24 027715 ISSN 1094 4087 PMID 27906340 Arhiv originalu PDF za 9 travnya 2020 Procitovano 7 lyutogo 2021 Albrecht R Bommer A Deutsch C Reichel J Becher C 2013 Coupling of a Single Nitrogen Vacancy Center in Diamond to a Fiber Based Microcavity Phys Rev Lett 110 24 243602 doi 10 1103 physrevlett 110 243602 PMID 25165921 Bogdanov1 S ta in PDF Arhiv originalu PDF za 14 lyutogo 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Yavne vikoristannya ta in u last2 dovidka Andersen Sebastian K H Kumar Shailesh Bozhevolnyi Sergey I PDF Arhiv originalu PDF za 14 lyutogo 2021 Single Nitrogen vacancy center quantum memory for a superconducting flux qubit mediated by a ferromagnet PDF High fidelity quantum memory using nitrogen vacancy center ensemble for hybrid quantum computation Memory Assisted Quantum Key Distribution with a Single Nitrogen Vacancy Center PDF PDF Arhiv originalu PDF za 14 lyutogo 2021 Implementation of single photon quantum routing and decoupling using a nitrogen vacancy center and a whispering gallery mode resonator waveguide system PDF