外文翻译-在外界条件下一个单电子自旋的纳米级磁像.doc
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外文 翻译 外界 条件 下一个 电子 自旋 纳米 级磁像
- 资源描述:
-
1、 XX大学毕业设计文献翻译与原文题目: 在外界条件下一个单电子自旋的纳米级磁像 学 院: 测试与光电工程学院专业名称: 测控技术与仪器班级学号: 学生姓名: 指导教师: 20xx 年 4 月 9日在外界条件下一个单电子自旋的纳米级磁像 M. S. Grinolds, S. Hong, P. Maletinsky, L. Luan, M. D.Lukin,R.L.Walsworth,and A. Yacoby在外部条件即通过磁场共振成像和核磁共振成像下的电子自旋效应的发现使得生物,化学,物理科学发生了变革。促进对单个电子自旋程度的感应能力将会获得前所未有的应用,如单分子结构成像。然而,单个电子自
2、旋的微弱磁场用传统的远场共振技术是检测不出来的。最近几年来,在发展纳米级扫描磁强计做出了相当大的努力,磁强计是通过使传感器靠近目标测量轻微的旋转。在操作时要达到磁强计的高灵敏度一般要求低温,在外界条件下(标准的温度和压强)很多成像应用中测量的手段是非常严格的,特别是在生物系统下。在这儿我们证实了在外界条件下即使用一个扫描氮原子-空位磁强计进行一个初始单个电子自旋的磁场的检测和纳米成像。通过在一个目标电子自旋上方50nm有目的性的扫描我们的氮原子空位磁强计获得实际的大量的磁场成像,并使用动态耦合磁强协议测量局部磁场。我们讨论单自旋检测如何使在伴随这空间分辨率和自旋灵敏度前所未有的结合的高分子物理
3、中的大量室温现象的研究。迄今为止,单个电子自旋的磁场只能在极端的条件(超低温和高真空)下成像。在钻石中基于负电位氮原子空位中心的磁力仪已经被看作为传感器能够测量个体的旋转。因为它们能够被极化,目视读出和有长时间的一致时间,甚至在外部条件下。而且,因为NV色心是原子尺寸,如果它们放在靠近要被检测的目标他们能够提供很好的磁场分辨率和感应灵敏度。最近在钻石奈米制造的进步允许性能良好的扫描探头(单个NV色心的顶端大约为25nm)的制造,这儿,我们采用这样的一个扫描NV色心去对一个单个目标电子自旋的磁场偶极区域进行成像。我们的扫描NV磁力仪由已描述的一个结合的共焦和原子力显微镜,它是把一个高灵敏度的NV
4、色心嵌入到一个钻石纳米扫描探头尖端。传感器NV的旋转状态是极化的并且通过旋转旋转独立的荧光读出,它的与样本相关的姿态是可以通过在尖端和样本之间的原子力进行控制。微波被用于连续操作那个传感器NV旋转。通过测量NV色心自旋的电子自旋共振的可视化检测完成磁场感应。我们优先从一个靶电子自旋测量磁场的分布。整个系统,包括扫描NV磁力仪和靶电子样本,在外界条件下操作。为了证实单个电子自旋检测和成像,在一个分离的钻石晶体中,我们选择我们的目标和另一个负电荷NV色心相联系能够自旋(以至于传感器和靶原子NV色心相对于另一个能够被扫描)使用一个NV靶原子的优点是它的定位和自旋状态能够通过它的可视荧光决定。正如下面
5、所讨论的,于是我们能够比较靶原子相对于它的可视被测位置的磁场被测位置并且确保磁场成像是来自于一个单个靶原子的自旋。而且,我们能够保证靶原子自旋是初始化了的并且做了合适地调整,这对于优化交流磁感应是有用的。为了成像去分离单个NV靶原子,NV色心可以通过已有的移植和热处理技术在一个块钻石表面小于25nm的层面中创造出来。目标钻石表面是为创造纳米平顶山,被选择的直径需受到限制(高于200nm),平均而言,一个单一的NV色心自旋。有单个NV色心的平顶(通过光子自相关实验断定,补充图S1)被选择用于我们的测量。为了单独操纵靶原子和传感器NV的旋转,我们选择了来自传感器NV具有不同晶体取向的一个靶原子NV
6、中心(确定旋转量化轴),以至于他们的自旋转变在电子自旋谐振测量中通过使用一个一致的静磁场能够被分离。 图一图一|NV扫描磁强计。a,NV扫描磁强计的示意图。NV传感器寄生在扫描钻石的纳米级范围,它的电子自旋是极化了的并且从上述中可以读出来(532nm的激光斑显示)。对相干NV自旋的操作是通过附近的微波线圈进行的。NV传感器对靶电子的扫描形成磁像。B,通过持续使用激励和施加微波实现自旋0状态到1状态的转变,在NV色心中可视被检测的磁共振为静磁场提供了测量。c,通过在它的环境中进行NV传感器的动态扫描。图绘的是一个在40us演变的总时间内脉冲1自旋回波磁序,和一个330us演变的总时间内脉冲512
7、的磁序,分别达到了56nTHZ-1/2nTHZ-1/2的灵敏度。图2图2|靶电子自旋定位置的无关测定。NV传感器的钻石纳米阵列是扫描一个含有单个靶原子NV色心的纳米结构。被记录的NV荧光是位置的函数。荧光有一个很强的空间相关性因为当NV传感器靠近样本表面时NV荧光能够部分地耦合目标钻石,并且当纳米阵列位于NV色心上方时目标NV荧光能耦合纳米阵列导波。当纳米阵列远离目标NV色心时,只可以收集到来自NV传感器的荧光,正如电子自旋谐振测量一样表明两个光谱峰值对应NV传感器自旋ms=-1的过渡。为了电子自旋测量占用了位于NV色心上方的纳米阵列(底端,右部面板)那儿有四个可观测的到的光谱峰值对应传感器和
展开阅读全文
图海文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


南梁煤矿120Mta新井设计.doc

