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量子精密測量在電磁場應(yīng)用張玉景主要方法NV色心金剛石納米探針測量多量子糾纏NOON態(tài)測量二者均基于對量子相位的測量關(guān)于NV色心介紹NV色心是金剛石中的一種發(fā)光點缺陷。一個氮原子取代金剛石中的碳原子,并且在臨近位有一個空穴。NV探針測量NV探針測量在磁場測量中使用NV色心主要原因可在常溫下進行光學(xué)特性優(yōu)良NV探針測量測量原理通過塞曼變換實現(xiàn)電子的光譜線在外磁場中出現(xiàn)分裂產(chǎn)生是子電磁矩和外加磁場相作用結(jié)果。NV探針測量根據(jù)對量子相位的測量可獲知外磁場的相關(guān)情況,而這些相關(guān)的測量均為光學(xué)測量。公式測得b只需對以及進行測量NV探針測量提高靈敏度方法1、相干控制技術(shù)增加累加相干相位,延長時間以減少測量的誤差。2、用多個自旋感應(yīng),使信號增強就能充分利用相對原子磁力計()在固體狀態(tài)下()可實現(xiàn)的自旋密度相對較高的優(yōu)勢。量子NOON態(tài)具體原理多量子糾纏狀態(tài)可以以更大速度獲得相位,由此增加對外加場測量的靈敏度。量子NOON態(tài)該實驗中10-自旋NOON狀態(tài)是使用ATM微粒中的核自旋創(chuàng)建的實驗構(gòu)造的TMP微粒量子NOON態(tài)利用光譜測得相位位移,由此得外磁場小結(jié)與傳統(tǒng)的應(yīng)用廣泛的霍爾效應(yīng)、磁通門等測量方法相比,利用量子技術(shù)進行的精密測量具有更高的靈敏性,且精度達到了大幅度的提高。NV色心測量可在常溫下進行,材料較易獲得;多量子糾纏態(tài)測量可大大增加測量的靈敏度,且隨著發(fā)展日益提高。隨著量子精密測量的發(fā)展,在磁場測量領(lǐng)域還會有更加廣闊的應(yīng)用。參考文獻1.High-sensitivitydiamondmagnetometerwithnanoscaleresolutionJ.M.TAYLOR1*,P.CAPPELLARO2,3*,L.CHILDRESS2,4,L.JIANG2,D.BUDKER5,P.R.HEMMER6,YACOBY2,R.WALSWORTH2,3ANDM.D.LUKIN2,3?2.MagneticFieldSensingBeyondtheStandardQuantumLimitUsing10SpinNOON
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