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量子精密测量在电磁场应用张玉景主要方法NV色心金刚石纳米探针测量多量子纠缠NOON态测量二者均基于对量子相位的测量关于NV色心介绍NV色心是金刚石中的一种发光点缺陷。一个氮原子取代金刚石中的碳原子,并且在临近位有一个空穴。NV探针测量NV探针测量在磁场测量中使用NV色心主要原因可在常温下进行光学特性优良NV探针测量测量原理通过塞曼变换实现电子的光谱线在外磁场中出现分裂产生是子电磁矩和外加磁场相作用结果。NV探针测量根据对量子相位的测量可获知外磁场的相关情况,而这些相关的测量均为光学测量。公式测得b只需对以及进行测量NV探针测量提高灵敏度方法1、相干控制技术增加累加相干相位,延长时间以减少测量的误差。2、用多个自旋感应,使信号增强就能充分利用相对原子磁力计()在固体状态下()可实现的自旋密度相对较高的优势。量子NOON态具体原理多量子纠缠状态可以以更大速度获得相位,由此增加对外加场测量的灵敏度。量子NOON态该实验中10-自旋NOON状态是使用ATM微粒中的核自旋创建的实验构造的TMP微粒量子NOON态利用光谱测得相位位移,由此得外磁场小结与传统的应用广泛的霍尔效应、磁通门等测量方法相比,利用量子技术进行的精密测量具有更高的灵敏性,且精度达到了大幅度的提高。NV色心测量可在常温下进行,材料较易获得;多量子纠缠态测量可大大增加测量的灵敏度,且随着发展日益提高。随着量子精密测量的发展,在磁场测量领域还会有更加广阔的应用。参考文献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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