Создан алмазный датчик магнитного поля. Он в 10 раз точнее стандартных методов

Физики разработали алмазный датчик, который использует лазерное излучение для измерения магнитных полей. Технология, описанная в статье в Science Advances, пригодится для улучшения магнитоэнцефалографии и горных исследований.

Группа исследователей под руководством Института прикладной физики твердого тела Фраунгофера разработала алмазный датчик на основе лазера. Технология использует квантовые дефекты в алмазе (NV-центры) для обнаружения магнитного поля.

NV-центр или азото-замещенная вакансия — это один из многочисленных точечных дефектов алмаза. Он формируется при нарушении строения кристаллической решётки минерала. При удалении атома углерода из узла решётки образовавшаяся вакансия в этом месте связывается с атомом азота.

Исследователи объясняют, что количество света, исходящего от NV-центра, изменяется в зависимости от силы магнитного поля. Этот эффект уже используется учеными, но в существующих установках большая часть такого излучения теряется. 

Нашим прорывом было создание лазера из дефектов. Собирая весь свет, а не только небольшое его количество, мы можем обнаруживать магнитное поле в 10 раз точнее с помощью нашего датчика по сравнению с передовой современной практикой.

Эндрю Гринтри, профессор Мельбурнского королевского технологического института и один из авторов исследования
Схема экспериментальной установки. Лазер накачки (532 нм) и затравочный лазер (710 нм) объединены с дихроичным зеркалом (DM) и по отдельности фокусируются в резонатор. Зеленый лазер блокируется 532-нм режекторными фильтрами (NF). Датчики фиксируют прошедший свет (det1), отраженный свет (det2) и фотолюминисценцию (det3). Изображение: Felix A. Hahl et al, Science Advances

Исследователи полагают, что новая технология поможет улучшить методы измерения магнитного поля для картирования активности мозга и выявления нарушений. Современные устройства для магнитоэнцефалографии очень чувствительны, но также громоздки, дороги в установке и требует работы при сверхнизких температурах с жидким гелием. 

Авторы нового исследования полагают, что с помощью алмазно-лазерного датчика можно создать компактные устройства, которые будет работать при комнатной температуре. Доступная технология поможет в раннем обнаружении болезни Альцгеймера, эпилепсии и других нарушений работы мозга.

Кроме того, устройство может пригодится в горной промышленности. Например, высокоточное обнаружение магнитных полей поможет проводить разведку залежей полезных ископаемых.

Изображение на обложке: RMIT University


Читать далее:

Опровергнут главный миф о динозаврах: ученые поняли, как рептилии захватили планету

350 млн лет назад с Землей происходило что-то странное: это повлияло на обитаемость

Найдена огромная озоновая дыра. Она опасна для 50% населения Земли и видна круглый год

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
В каких странах больше боятся замены людей на ИИ, показало исследование
Наука
Мини-землетрясения под ледяным щитом Гренландии могут изменить уровень моря
Наука
Посмотрите, как Blue Ghost летит над обратной стороной Луны
Космос
Польский стартап представил робота с искусственными мышцами и костями
Новости
Ископаемые находки меняют представление об эволюции неандертальцев
Наука
Microsoft представила квантовый чип Majorana 1 «из новой формы материи»
Новости
Посмотрите на огненный дождь в небе: фрагменты ракеты SpaceX упали в Европе
Космос
Жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление в феврале
Космос
Ученые продвинулись на пути к сверхпроводимости при комнатной температуре
Наука
ИИ-лаборант от Google поможет ученым ускорить открытия
Наука
SR Space испытала ключевые элементы метанового двигателя РД-1
Космос
Китайская камера сможет с орбиты различать лица людей на земле
Новости
Названа главная опасность наушников с шумоподавлением
Наука
Крупнейший в мире ИИ-центр обработки данных построят в Южной Корее
Новости
Квантовое доказательство души: ученые зафиксировали активность мозга перед смертью
Наука
Что случится, если через тело пройдет крошечная черная дыра: ученые нашли ответ
Космос
Случайный цифровой сигнал помог решить главную проблему астрономии
Космос
Минцифры уточнило правила включения софта в реестр российского ПО  
Новости
Ученые разглядели уникальный климат на планете в 900 световых годах от Земли
Космос
«Джеймс Уэбб» наблюдал «световое шоу» в центре Млечного Пути
Космос