研究目的
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。
研究成果
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。
研究不足
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。
1:实验设计与方法选择:
采用低温光学光谱技术,在300至4K温度范围内通过低温恒温器进行样品测试。使用1/3米单色仪分析吸收和发射光谱。
2:样品选择与数据来源:
选取三种氮掺杂浓度分别为212、115和40ppm的样品。
3:115和40ppm的样品。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:低温恒温器、单色仪、砷化镓光电倍增管、锗探测器、激光器(氩离子激光器、可调谐染料激光器、固定频率激光器)。
4:实验流程与操作步骤:
测量稳流钨灯光源的白光透射率,记录不同激发波长下的发射光谱。
5:数据分析方法:
分析吸收与发射光谱,重点研究零声子线(ZPL)的宽度特征。
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获取完整内容-
monochromator
Analyzing absorption and emission spectra
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GaAs-photomultiplier
Detection in the visible range (400 to 900 nm)
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Ge detector
Detection in the infrared range (800 to 2000 nm)
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Ar ion laser
Excitation at wavelengths 514, 501, 496, 488, 476 and 458 nm
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tunable dye lasers
Excitation with wavelengths fixed or swept within the range 670–570 nm
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fixed frequency lasers
Excitation at 532 nm and 445 nm
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