Создан чувствительный магнитометр, использующий квантовые алмазные датчики

Инженеры используют квантовые дефекты внутри алмазов для создания чувствительного и быстрого датчика магнитных полей. О разработке сообщает пресс-служба Общества Фраунгофера.

Исследователи из Фраунгоферовского института прикладной физики твердого тела разработали установку для быстрого измерения магнитного поля. Устройство работает на основе квантовых эффектов, возникающих внутри дефектов в алмазах. Технология подойдет для тестирования свойств материалов, прикладных приложений в области наноэлектроники и биомедицины.

Исследователи используют для широкопольной магнитометрии азото-замещенные вакансии (NV-центры) в тонких алмазных пленках. Это один из дефектов, который возникает при удалении из кристаллической решетки алмаза одного из атомов углерода и связывании образовавшейся «вакансии» с помощью азота. 

Измерительная установка, разработанная инженерами, использует генератор сигналов произвольной формы (AWG). Он испускает микроволновое излучение и использует лазер для записи данных измерения магнитных полей с наносекундной точностью. 

Схема работы установки. Изображение: Fraunhofer IAF

Специально для этого устройства исследователи выращивают квантовые подложки на основе чистого нелегированного алмаза типа «IIa» с ориентацией (100) толщиной 500 мкм и площадью 4 х 4 мм. Эта подложка зарастает тонким слоем, в котором вблизи образца формируются NV-центры для приложения сенсора.

Исследователи отмечают, что большинство современных методов измерения микроскопических свойств материалов требуют длительного времени измерения и крупных экспериментальных установок, зачастую работающих в экстремальных условиях (вакуум и сверхнизкие температуры). В отличие от них, предложенный метод измерения можно применять при комнатной температуре.


Читать далее:

Наблюдения самого мощного гамма-всплеска меняют представления об этом явлении

ИИ определил три химических соединения, замедляющих старение

Искусственный интеллект нашел четыре геоглифа Наски — гигантских рисунка в пустыне

Изображение на обложке: Fraunhofer IAF

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Ютубер собрал из «мусора» ручной лазер, прожигающий алмазы
Новости
Физики придумали, как создать настольный ускоритель частиц с мощностью гигантских установок
Наука
Китайский робот научился готовить пельмени и пользоваться палочками
Новости
Цифровые лидеры нового времени: объявлены лауреаты ежегодной Премии Digital Leaders-2025
Новости
Древнейший «арт-объект» неандертальцев с отпечатком автора, нашли в Испании
Наука
На Урале разработали сверхпрочное покрытие для защиты авиадвигателей
Наука
Сверхтонкая линза делает видимым инфракрасное излучение
Наука
Новый закон об иностранных мессенджерах вступил в силу в России
Новости
Больше миллиона Гбит в секунду: японцы побили рекорд скорости передачи данных по оптоволокну
Новости
Хаос во благо: физики создали новый инструмент для квантового мира
Наука
Hugging Face выпустила недорогих человекоподобных роботов с открытым кодом
Новости
Китайский аккумулятор для электромобиля выдержал наезд 36-тонного танка
Новости
Воспитанники детских домов изучат основы работы с нейросетями
Новости
Четвероногий робот из Цюриха научился играть в бадминтон с людьми
Новости
В MIT раскрыли механизм набора веса из-за жирной пищи и как обратить его вспять
Наука
60 000 лет рядом: ученые выяснили, кто стал первым паразитом человека
Наука
Ректора Университета Иннополис избрали членом-корреспондентом РАН
Иннополис
В Корее робопса научили паркуру и бегу по стенам: посмотрите, что он может
Новости
Древний череп «человека-муравья» нашли в Аргентине
Наука
На селфи марсохода попал неожиданный объект: его заметили не сразу
Космос