Untersuchung der grundlegenden Grenzen der Festkörper-Kernspin-Gyroskopie basierend auf NV-Zentren in Diamant
Optik, Quantenoptik und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen
Zusammenfassung der Projektergebnisse
Die präzise Erkennung von Gyrotation ist ein anspruchsvolles Problem in der Grundlagenforschung und von großer Bedeutung für Anwendungen im Bereich der Trägheitsnavigation für autonome technische Systeme. Die Beobachtung einer Präzession eines Kernspin-Ensembles ist eine vielversprechende Methode zur genauen Messung der Rotation. Diese Methode sollte im Rahmen Projekts anhand des Stickstofffehlstellenzentrums (NV) in Diamant gezeigt werden. Im Verlauf des Projekts wurden drei zentrale Forschungsziele verfolgt: 1. Die Entwicklung von Diamantmaterialien mit herausragenden Eigenschaften zur Verbesserung der Kohärenz von Sensorspins; 2. Die Weiterentwicklung neuartiger Techniken zur Auslese und Steuerung von Spins; 3. Die Erzeugung von nuklearen Zwei-Spezies-Spin-Ensembles zur Erprobung von Korrekturverfahren systematischer Verschiebungen. Alle Ziele wurden erfolgreich erreicht.
Projektbezogene Publikationen (Auswahl)
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High-resolution nanoscale NMR for arbitrary magnetic fields. Communications Physics, 6(1).
Meinel, Jonas; Kwon, MinSik; Maier, Rouven; Dasari, Durga; Sumiya, Hitoshi; Onoda, Shinobu; Isoya, Junichi; Vorobyov, Vadim & Wrachtrup, Jörg
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Qudit-Based Spectroscopy for Measurement and Control of Nuclear-Spin Qubits in Silicon Carbide. Physical Review Letters, 132(9).
Hesselmeier, Erik; Kuna, Pierre; Takács, István; Ivády, Viktor; Knolle, Wolfgang; Son, Nguyen Tien; Ghezellou, Misagh; Ul-Hassan, Jawad; Dasari, Durga; Kaiser, Florian; Vorobyov, Vadim & Wrachtrup, Jörg
