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光学超分辨成像技术实现高精度量子态成像和操控
术,他们还实现了高空间分辨率的自旋量子态的
操作和测量,演示了高分辨率的磁场测量。 该电荷态耗散成像技术不仅可用于纳米尺
遇到此公,作为此公同乡的书在引见前问我是否认识他,看着这身材矮
度的高精度电磁场测量,还将在基于近邻耦合电
子自旋的量子信息和生物检测中得到广泛应用。
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越来越小,甚至达到单个电子பைடு நூலகம்质子的程度。为
了解微纳尺度物体的物理属性及动力学过程,需
要纳米尺寸的探测器,纳米尺度的固态量子测量 技术因此得到快速发展。但实现高空间分辨率的
电磁场等物理量测量,不仅需要高精度的成像和
分辨,还需要高精度量子态操控。而通常的光学
成像受到衍射极限的限制,分辨率只能达到约 300 纳米。
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金刚石中的氮空位色心是金刚石的一种发
光缺陷,由一个氮杂质和邻近的空位组成,近几
年在量子信息领域得到广泛关注,被认为有望实 现室温下的量子计算和高灵敏度量子测量。
孙方稳研究组通过氮离子束注入制备了金
刚石氮空位色心,并利用色心中不同电荷态发光
激光网讯:中科院院士、中国科学技术大学
教授郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室
孙方稳研究组,利用光学超分辨成像技术,实现 了对单个自旋态的纳米量级空间分辨率测量和
操控,其成像精度达到 4.1 纳米,研究成果日前
发表在《自然》子刊《光:科学与应用》上。 随着科学技术的不断发展,研究对象的尺度
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的波长依赖特性,对色心的电荷态进行了高效控 制。他们进一步通过对不同波长激光的光束整形,
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实现了突破光学衍射极限的电荷态耗散成像技
术。实验中,他们利用 50 毫瓦泵浦激光完成了
对氮空位色心的高分辨成像,精度达到 4.1 纳米。 此外,基于该电荷态耗散成像技术和微波调控技