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MIT首次在芯片上打造基于金刚石的量子传感器 或取代车辆上的GPS

2019-03-20

超硬材料工程 2019年5期
关键词:金刚石光子传感

据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员首次在硅芯片上打造了一种基于金刚石的量子传感器,从而能够为低成本、可扩展的量子计算、传感和通信硬件铺平道路。

金刚石中的“氮空位中心”(NV centers)是一种电子缺陷,能够被光和微波控制。但是,此种缺陷会发出彩色光子,携带周围磁场和电场的量子信息,可以用于生物传感、目标探测和其他传感应用。但是,传统的基于NV的量子传感器有餐桌那么大,还配备了昂贵的分立元器件,限制其实用性和可扩展性。

不过,MIT的研究人员找到一种方法,利用传统的半导体制造技术,将所有体积庞大的组件,包括微波发生器、光学滤波器和光探测器等都集成至一个尺寸只有毫米大小的包装中。值得注意的是,该传感器能够在室温下工作,具有感应磁场方向和强度的能力。

研究人员展示的这种传感器可用于磁力测量,这意味着能够测量由于周围磁场引起的原子尺度的频率变化,而周围磁场可能会包含有关周围环境的信息。经过进一步完善,该传感器还可用于其他领域,如绘制大脑中的电脉冲图、在漆黑的环境中探测物体等。

如果金刚石晶格结构中两个相邻位置的碳原子消失,其中一个原子被氮原子取代,另一个位置“缺失”就会造成NV中心,导致结构中缺失了键,而此类结构中的电子会对周围环境中的电、磁和光学特性的微小变化极其敏感。

NV中心本质上是一个原子,有一个原子核,周围还有电子,还具备光致发光特性,能够吸收和发射彩色光子。扫过NV中心的微波可让其改变状态(正、中性和负),反过来改变电子的自旋,根据自旋,NV中心又会发射不同数量的红色光子。

而光学检测磁共振(ODMR)技术能够测量出NV中心与周围磁场相互作用后发出的光子数量,此种相互作用产出了有关磁场的可量化信息。为了实现这一切,传统的传感器需要各种体积庞大的组件(餐桌那么大),包括安装在其上面的激光器、电源、微波发生器、传输光和微波的导体、一个光学滤波器和传感器以及一个读出组件。

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