摘要 近日,瑞士巴塞爾大學(xué)的物理學(xué)家們利用納米金剛石晶體實現(xiàn)了量子信息技術(shù)的新突破,在特定條件下發(fā)現(xiàn)了可以識別金剛石中碳素晶格缺陷的電流,而這種金剛石尺寸僅有納米大小;該研究成果發(fā)表在《...
近日,瑞士巴塞爾大學(xué)的物理學(xué)家們利用納米
金剛石實現(xiàn)了
量子信息技術(shù)的新突破,在特定條件下發(fā)現(xiàn)了可以識別金剛石中碳素晶格缺陷的電流,而這種金剛石尺寸僅有納米大?。辉撗芯砍晒l(fā)表在《納米學(xué)報》上。

掃描隧道顯微鏡下
納米金剛石的表面結(jié)構(gòu)
巴塞爾大學(xué)和圣路易斯法德研究院的科研團(tuán)隊利用掃描隧道顯微鏡和原子力顯微鏡對5納米大小的金剛石晶體進(jìn)行觀察,研究了晶體表面的原子結(jié)構(gòu),六方晶形的碳面和
石墨重建。通過這些研究,工作人員發(fā)現(xiàn),在一定電壓下用綠色光束對金剛石進(jìn)行照射時,會有額外的電流出現(xiàn)。
據(jù)工作人員介紹,這種額外電流跟金剛石碳晶格的缺陷有著一定的關(guān)聯(lián),該缺陷也即具有光學(xué)活性的
氮空位中心(NV中心)。這些NV中心在未來一些量子信息處理系統(tǒng)方面有著無限廣闊的應(yīng)用前景,可用于自旋式磁傳感器和單光子源等領(lǐng)域。由于傳統(tǒng)試驗方法很難對納米級金剛石進(jìn)行操作,科學(xué)家們便結(jié)合一系列不同的新方法進(jìn)行實驗并最終獲得成功。
巴塞爾大學(xué)物理系教授Ernst Meyer對此評價:這項新發(fā)現(xiàn)使得我們對證明具有光學(xué)活性的納米金剛石氮空位中心的存在更加確定;未來,應(yīng)用氮空位中心的量子計算機勢必將比傳統(tǒng)計算機的工作效率更高。(編譯自"Electrified diamonds: Physicists on the trail of quantum information")
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