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1b型金刚石中的NV?–N?对中心

DOI:10.1088/1367-2630/aaec58 期刊:New Journal of Physics 出版年份:2018 更新时间:2025-09-09 09:28:46
摘要: 在1b型钻石中形成氮空位(NV)中心时,通常发现其吸收和发射主要来自带负电的NV?中心。这是因为电子从替代氮原子隧穿至NV中心,形成NV?–N?对??赡艽嬖谏倭康缰行缘腘V?中心,且该比例会随光强线性增加。激发后观测到NV?零声子线的线宽发生变化,这种改变源于N?离子分布的变化及NV?位点平均电场的调整,最终导致斯塔克位移与分裂变化,从而改变零声子线(ZPL)宽度。 样品中NV?与NV?的激发表现出显著的波长依赖性,同时与样品中NV?与N?的浓度比相关。本研究通过低温光谱技术系统监测吸收/发射光谱(尤其是ZPL宽度)的变化,深入揭示了钻石中NV?–N?对的特性。其对中心间距存在临界依赖:当NV?–N?间距较大时,呈现单中心特性且可实现高度光诱导自旋极化;间距减小时则发射减弱、寿命缩短、自旋极化降低;当间距小于12埃时甚至完全无发射。这种退化源于激发态电子从NV?向NV?的隧穿效应及涉及NV?的光循环过程。 随着氮杂质增多,具有更小间距(性能更差)的中心对数量会增加,因此1b型钻石中NV?集合体的自旋极化程度最终受单替代氮浓度的制约。这些信息对获得NV?集合体的最佳条件具有重要价值。除大量NV?光学ZPL测量外,研究还报道了1042纳米红外谱线相关的斯塔克效应及2.87 GHz光检测磁共振现象的观测结果。
作者: Neil B Manson,Morgan Hedges,Michael S J Barson,Rose Ahlefeldt,Marcus W Doherty,Hiroshi Abe,Takeshi Ohshima,Matthew J Sellars
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研究概述 实验方案 设备清单

研究金刚石中氮空位中心的光学特性,重点关注NV?中心的特性如何以及在何种程度上受到破坏,以及是什么限制了这些特性。

1b型金刚石中NV?中心所能达到的自旋极化程度受替代氮浓度限制。1b型金刚石中单个中心的特性取决于NV?与N?之间的距离。光激发会改变NV?与N?的间距,进而改变样品的特性。N?施主在NV?位点产生电场,导致NV?系统内光谱跃迁(包括光学跃迁、红外跃迁和自旋跃迁)发生斯塔克位移。

该研究聚焦于含替代氮的样品,未广泛涵盖其他杂质、纳米金刚石、浅层植入或单一位点。由于依赖早期研究中可获取的样品,所研究的样品范围有限。

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