FFFarbe[1]

F

M2

R3

V2

H

ダイヤモンド窒素-空孔中心

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ダイヤモンド窒素-空孔中心の模式図

NVNV1NVNVSQUID[2]NV[3]

ダイヤモンド珪素-空孔中心

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ダイヤモンド珪素-空孔中心の模式図

ダイヤモンドの結晶中、本来は2個の炭素原子があるべきところに珪素(Si)で置換され、隣接する位置に2個の空孔(V)がある格子欠陥[4]。超高感度磁気センサとしての用途が期待される。100 mK まで冷やすことでスピンコヒーレンス時間10 msが達成されたが、希釈冷凍機が必要である程度高い温度では量子ネットワークに応用できるようなミリ秒以上の長いスピンコヒーレンス時間の達成が困難[3]

ダイヤモンドゲルマニウム-空孔中心

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ダイヤモンドゲルマニウム-空孔中心の模式図

ダイヤモンドの結晶中、本来は2個の炭素原子があるべきところにゲルマニウム(Ge)で置換され、隣接する位置に2個の空孔(V)がある格子欠陥[5]。超高感度磁気センサとしての用途が期待される。

ダイヤモンド錫-空孔中心

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ダイヤモンドの結晶中、本来は2個の炭素原子があるべきところに(Sn)で置換され、隣接する位置に空孔(V)がある格子欠陥で室温において619nmの波長に鋭いゼロフォノン線をもって発光する[6]

応用例

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常温で機能する量子コンピュータや超高感度磁気センサとしての用途が開発されつつある。

関連項目

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脚注・出典

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  1. ^ Gerald Burns 著、小島誠治, 澤田昭勝, 中村輝太郎 訳『固体の諸性質』東海大学出版会、1991年。ISBN 4486010876 
  2. ^ Kitazawa, Sayaka, et al. "Vector-magnetic-field sensing via multifrequency control of nitrogen-vacancy centers in diamond." Physical Review A 96.4 (2017): 042115.
  3. ^ a b 高温で安定化する新しいダイヤモンド量子発光体の作製に成功”. 2018年12月22日閲覧。
  4. ^ Liu, Yan, et al. "Fluorescence polarization switching from a single silicon vacancy colour centre in diamond." Scientific reports 5 (2015): 12244.
  5. ^ Iwasaki, Takayuki, et al. "Germanium-vacancy single color centers in diamond." Scientific reports 5 (2015).
  6. ^ Iwasaki, Takayuki, et al. "Tin-vacancy quantum emitters in diamond." Physical review letters 119.25 (2017): 253601.