ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

Чувствительность измерения спектра оптически детектируемого магнитного резонанса одиночного NV−-центра в алмазе

Код статьи
10.31857/S0044451023120039-1
DOI
10.31857/S0044451023120039
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 164 / Номер выпуска 6
Страницы
896-905
Аннотация
Экспериментально исследованы спектры оптически детектируемого магнитного резонанса одиночных-NV-центров в двух твердотельных образцах в области сверхтонкого взаимодействия спина электронаNV--центра со спином ядра азота в этом же центре. Цель исследований - получить максимальное разрешение по частоте СВЧ в используемой экспериментальной установке. Для измерений были выращены два монокристаллических образца алмаза с низким содержанием азота (не более 50 ppb). Измеренноевремя спиновой декогеренции∗T2 NV--центров составило в первом образце около 2 мкс, а на втором -220 мкс. Для этих двух образцов был получен и исследован спектр оптически детектируемого магнитного резонанса сверхтонкого расщепления одиночного NV--центра и атома 14N. Оценка величины разрешения в этих образцах составляет 3 . 5 МГц и 0 . 18 МГц соответственно. Отмечено, что с увеличением времени спиновой декогеренции T ∗ одиночного NV--центра улучшается разрешение спектра.
Ключевые слова
Дата публикации
15.12.2023
Год выхода
2023
Всего подписок
0
Всего просмотров
30

Библиография

  1. 1. J. Wrachtrup and F. Jelezro, J. Phys.: Condens. Matter 18, 807 (2006).
  2. 2. T. Shr¨oder, F. G¨adeke, M. J. Banholzer, and O. Benson, New J. Phys. 13, 055017 (2011).
  3. 3. J. Joo and E. Ginossar, Sci. Rep. 6, 26338 (2016).
  4. 4. J. L. Webb, J. D. Clement, L. Troise et al., Appl. Phys. Lett. 114, 231103 (2019).
  5. 5. R. L. Patel, L. Q. Zhou, A. C. Frangeskou et al., Phys. Rev. Appl. 14, 044058 (2020).
  6. 6. L. Rodnin, J.-P. Tetienne, T. Hingant et al., Rep. Prog. Phys. 77, 056503 (2014).
  7. 7. J. F. Barry, J. M. Schloss, E. Bauch et al., Rev. Mod. Phys. 92, 015004 (2020).
  8. 8. A. Dreau, M. Lesik, L. Rondin et al., Phys. Rev. B 84, 195204 (2011).
  9. 9. L. Robdelo, H. Bernien, I. V. Weperen, R. Hanson et al., Phys. Rev. Lett. 105, 177403 (2010).
  10. 10. W. E. Moerner, W. E. Moerner, M. Orrit, and U. E. Wild, Single Molecule Optical Detection, Imaging and Spectroscopy, Wiley-VCH, Weinheim (1996).
  11. 11. А. П. Низовцев, Н. С. Кукин, А. Р. Мурадова и др., ЖПС 89, 807 (2022).
  12. 12. A. P. Nizovtsev, S. Ya. Kilin, A. L. Pushkarchuk et al., New J. Phys. 16, 083014 (2014).
  13. 13. A. P. Nizovtsev, S. Ya. Kilin, A. L. Pushkarchuk et al., New J. Phys. 20, 023022 (2018).
  14. 14. Yu. L. Raikher and V. I. Stepanov, Appl. Phys. Lett. 105, 063111 (2015).
  15. 15. O. R.Rubinas, V. V. Vorobyov, V. V. Soshenko et al., J. Phys.Commun. 2, 115003 (2018).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека