量子鉆石單自旋譜儀是一臺基于NV色心和光探測磁共振技術的量子精密測量儀器,通過控制光、電、磁等基本物理量,實現對金剛石中氮—空位(NV色心)發光缺陷的自旋進行量子操控與讀出,與傳統順磁共振、核磁共振相比,具有初態是量子純態、自旋量子相干時間長、量子操控能力強大、量子塌縮測量實驗結果直觀等優勢。
量子鉆石單自旋譜儀是一臺基于NV色心和光探測磁共振技術的量子精密測量儀器,通過控制光、電、磁等基本物理量,實現對金剛石中氮—空位(NV色心)發光缺陷的自旋進行量子操控與讀出,與傳統順磁共振、核磁共振相比,具有初態是量子純態、自旋量子相干時間長、量子操控能力強大、量子塌縮測量實驗結果直觀等優勢。
超高空間分辨率,可實現納米級尺度磁場、電場、溫度的量子精密測量。
高保真度量子自旋態調控技術,自主研發的具備50皮秒時間精度寬帶高功率微波調制部件,實現對自旋低噪聲、高效、快速的量子相干操控。
可進行長時間無人值守實驗,智能化儀器控制與信號采集系統,包括:色心自動實驗、光路自動校準、磁場自動調節等。
應用領域
微觀磁共振利用NV色心與外界電子自旋的相互作用,實現了在室溫大氣環境下,單個蛋白質分子的電子順磁共振譜學研究。實現納米尺度甚至單自旋水平對微觀物質單元的測量,可以獲取被系綜統計平均所掩蓋的個體信息,從而更本質地理解物質的結構與性質。
量子計算
NV色心的基態可以等效為自旋為1的電子自旋,其中的兩個自旋能級可以用來編碼量子比特。結合N(N的兩種同位素14N和15N均具有核自旋)以及近鄰的13C核自旋,每個NV色心可以與附近的核自旋組成數個量子比特。通過施加激光實現對NV色心電子自旋的初始化和讀出,施加微波和射頻脈沖實現量子邏輯門。目前NV色心自旋體系的單比特量子邏輯門的保真度可達99.9952 %。