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2021-08-18 15:23 |
中国科大在固态体系实现突破标准量子极限的磁测量
近日,中国科学院院士、中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室教授杜江峰与教授石发展等,基于金刚石固态单自旋体系,在室温大气环境下实现了突破标准量子极限的磁测量。相关研究成果以Beating the Standard Quantum Limit under Ambient Conditions with Solid-State Spins为题,发表在Science Advances上。 测量是人类认知自然的重要手段,其本质是物理过程,精度受到物理规律的限制。较多测量行为均受到“标准量子极限”(Standard quantum limit)的限制,而这并非最本质的极限,可以利用量子纠缠突破这一限制,并逼近更根本的极限——“海森堡极限”(Heisenberg Limit)。离子阱、原子系综、光子等体系均已展示了突破标准量子极限的能力,部分已应用于光钟和引力波探测等领域。 WOw( - JDp"!x{O 一种近期发展起来的固态单自旋体系——金刚石中的氮-空位色心(NV色心),得益于固态晶格的保护,可较好地工作在室温大气环境下。基于NV色心这种原子尺度的传感器,研究已实现单分子磁共振探测以及纳米尺度的磁成像等。然而,固态晶格在保护NV色心的同时,其本身相较于真空也是一种更复杂、混乱的环境。这使确定性地制备自旋纯态、高保真度的自旋操控等均变得困难,在该体系上虽有部分与标准量子极限相关的工作,但突破标准量子极限仍未实现。 .uo9VL< : eL{&& | |