摘要 近日,瑞士巴塞爾大學的物理學家們利用納米金剛石晶體實現了量子信息技術的新突破,在特定條件下發現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;該研究成果發表在《...
近日,瑞士巴塞爾大學的物理學家們利用納米金剛石實現了量子信息技術的新突破,在特定條件下發現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;該研究成果發表在《納米學報》上。
巴塞爾大學和圣路易斯法德研究院的科研團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行觀察,研究了晶體表面的原子結構,六方晶形的碳面和石墨重建。通過這些研究,工作人員發現,在一定電壓下用綠色光束對金剛石進行照射時,會有額外的電流出現。據工作人員介紹,這種額外電流跟金剛石碳晶格的缺陷有著一定的關聯,該缺陷也即具有光學活性的氮空位中心(NV中心)。這些NV中心在未來一些量子信息處理系統方面有著無限廣闊的應用前景,可用于自旋式磁傳感器和單光子源等領域。由于傳統試驗方法很難對納米級金剛石進行操作,科學家們便結合一系列不同的新方法進行實驗并最終獲得成功。
巴塞爾大學物理系教授Ernst Meyer對此評價:這項新發現使得我們對證明具有光學活性的納米金剛石氮空位中心的存在更加確定;未來,應用氮空位中心的量子計算機勢必將比傳統計算機的工作效率更高。(編譯自"Electrified diamonds: Physicists on the trail of quantum information")