摘要 記者1月5日從中科大獲悉,中科院量子信息重點實驗室研究人員利用光學超分辨成像技術實現對單個自旋態的納米量級空間分辨率測量和操控,其成像精度達到4.1納米,即約萬分之一頭發絲粗細量級...
記者1月5日從中科大獲悉,中科院量子信息重點實驗室研究人員利用光學超分辨成像技術實現對單個自旋態的納米量級空間分辨率測量和操控,其成像精度達到4.1納米,即約萬分之一頭發絲粗細量級。隨著科學技術的不斷發展,研究對象的尺度也越來越小,甚至達到單個電子和單個質子的程度。為了解微納尺度物體的物理屬性及動力學過程,需要納米尺寸的探測器。因此,基于納米尺度的固態量子測量技術得到了快速的發展。然而固態納米量子體實現高空間分辨率的測量,不僅需要高精度的成像和分辨,而且還需要實現要求更高,實驗難度更大的高精度量子態操控。
中國科大郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室孫方穩研究組基于金剛石氮-空位色心系統中的電荷態耗散成像技術,實驗實現了突破光學散射極限的光學遠場成像和量子態操控,空間分辨率達到了納米量級。
據介紹,研究組通過對不同波長激光的光束整形,實現了電荷態耗散成像技術。實驗上利用50毫瓦泵浦激光完成了對氮-空位色心的高分辨成像,精度達到4.1納米,而1納米相當于1根頭發絲直徑的6萬分之一。
此外,基于該電荷態耗散成像技術和微波調控技術,他們還實現了高空間分辨率的自旋量子態的操作和測量,演示了高精度磁場矢量的測量。該電荷態耗散成像技術原理類似于2014年諾貝爾化學獎獲得者S.W.Hell教授發明的受激發射耗散成像技術。實驗獲得的成像精度是光學散射極限的1/86,超過了S.W.Hell教授等人之前在相同系統中利用5瓦激光泵浦所獲得的光學散射極限1/67的精度。
目前,該研究成果發表在最新出版的全英文光學學術期刊《光:科學與應用》上。(完)