Artículos de revistas sobre el tema "NV centers, quantum control, quantum sensing"
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Dong, Yang, Haobin Lin, Wei Zhu y Fangwen Sun. "High-sensitivity double-quantum magnetometry in diamond via quantum control". JUSTC 52, n.º 3 (2022): 3. http://dx.doi.org/10.52396/justc-2021-0249.
Texto completoSánchez Toural, J. L., V. Marzoa, R. Bernardo-Gavito, J. L. Pau y D. Granados. "Hands-On Quantum Sensing with NV− Centers in Diamonds". C 9, n.º 1 (29 de enero de 2023): 16. http://dx.doi.org/10.3390/c9010016.
Texto completoLi, Ting-Wei, Xing Rong y Jiang-Feng Du. "Recent progress of quantum control in solid-state single-spin systems". Acta Physica Sinica 71, n.º 6 (2022): 060304. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211808.
Texto completoBasso, Luca, Mirko Sacco, Nicola Bazzanella, Massimo Cazzanelli, Alessandro Barge, Michele Orlandi, Angelo Bifone y Antonio Miotello. "Laser-Synthesis of NV-Centers-Enriched Nanodiamonds: Effect of Different Nitrogen Sources". Micromachines 11, n.º 6 (9 de junio de 2020): 579. http://dx.doi.org/10.3390/mi11060579.
Texto completoSavitsky, Anton, Jingfu Zhang y Dieter Suter. "Variable bandwidth, high efficiency microwave resonator for control of spin-qubits in nitrogen-vacancy centers". Review of Scientific Instruments 94, n.º 2 (1 de febrero de 2023): 023101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0125628.
Texto completoPerdriat, Maxime, Clément Pellet-Mary, Paul Huillery, Loïc Rondin y Gabriel Hétet. "Spin-Mechanics with Nitrogen-Vacancy Centers and Trapped Particles". Micromachines 12, n.º 6 (1 de junio de 2021): 651. http://dx.doi.org/10.3390/mi12060651.
Texto completoTabuchi, Hibiki, Yuichiro Matsuzaki, Noboru Furuya, Yuta Nakano, Hideyuki Watanabe, Norio Tokuda, Norikazu Mizuochi y Junko Ishi-Hayase. "Temperature sensing with RF-dressed states of nitrogen-vacancy centers in diamond". Journal of Applied Physics 133, n.º 2 (14 de enero de 2023): 024401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0129706.
Texto completoRovny, Jared, Zhiyang Yuan, Mattias Fitzpatrick, Ahmed I. Abdalla, Laura Futamura, Carter Fox, Matthew Carl Cambria, Shimon Kolkowitz y Nathalie P. de Leon. "Nanoscale covariance magnetometry with diamond quantum sensors". Science 378, n.º 6626 (23 de diciembre de 2022): 1301–5. http://dx.doi.org/10.1126/science.ade9858.
Texto completoGoltaev, A. S., A. M. Mozharov, V. V. Yaroshenko, D. A. Zuev y I. S. Mukhin. "Investigation of a single-photon hybrid emitting system based on NV-centers in nanodiamonds integrated with GaP NWs". Journal of Physics: Conference Series 2086, n.º 1 (1 de diciembre de 2021): 012142. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2086/1/012142.
Texto completoSakurai, Ryosuke, Yuta Kainuma, Toshu An, Hidemi Shigekawa y Muneaki Hase. "Ultrafast opto-magnetic effects induced by nitrogen-vacancy centers in diamond crystals". APL Photonics 7, n.º 6 (1 de junio de 2022): 066105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0081507.
Texto completoSiyushev, Petr, Milos Nesladek, Emilie Bourgeois, Michal Gulka, Jaroslav Hruby, Takashi Yamamoto, Michael Trupke, Tokuyuki Teraji, Junichi Isoya y Fedor Jelezko. "Photoelectrical imaging and coherent spin-state readout of single nitrogen-vacancy centers in diamond". Science 363, n.º 6428 (14 de febrero de 2019): 728–31. http://dx.doi.org/10.1126/science.aav2789.
Texto completoOpaluch, Oliver Roman, Nimba Oshnik, Richard Nelz y Elke Neu. "Optimized Planar Microwave Antenna for Nitrogen Vacancy Center Based Sensing Applications". Nanomaterials 11, n.º 8 (19 de agosto de 2021): 2108. http://dx.doi.org/10.3390/nano11082108.
Texto completoKaraveli, Sinan, Ophir Gaathon, Abraham Wolcott, Reyu Sakakibara, Or A. Shemesh, Darcy S. Peterka, Edward S. Boyden, Jonathan S. Owen, Rafael Yuste y Dirk Englund. "Modulation of nitrogen vacancy charge state and fluorescence in nanodiamonds using electrochemical potential". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 15 (24 de marzo de 2016): 3938–43. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1504451113.
Texto completoKatsumi, Ryota, Takeshi Hizawa, Akihiro Kuwahata, Shun Naruse, Yuji Hatano, Takayuki Iwasaki, Mutsuko Hatano et al. "Transfer-printing-based integration of silicon nitride grating structure on single-crystal diamond toward sensitive magnetometers". Applied Physics Letters 121, n.º 16 (17 de octubre de 2022): 161103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0107854.
Texto completoZhang, Ning, Qiang Guo, Wen Ye, Rui Feng y Heng Yuan. "Temperature Fluctuations Compensation with Multi-Frequency Synchronous Manipulation for a NV Magnetometer in Fiber-Optic Scheme". Sensors 22, n.º 14 (12 de julio de 2022): 5218. http://dx.doi.org/10.3390/s22145218.
Texto completoHughes, Lillian B., Zhiran Zhang, Chang Jin, Simon A. Meynell, Bingtian Ye, Weijie Wu, Zilin Wang et al. "Two-dimensional spin systems in PECVD-grown diamond with tunable density and long coherence for enhanced quantum sensing and simulation". APL Materials 11, n.º 2 (1 de febrero de 2023): 021101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0133501.
Texto completoWu, Jian-Dong, Zhi Cheng, Xiang-Yu Ye, Zhao-Kai Li, Peng-Fei Wang, Chang-Lin Tian y Hong-Wei Cheng. "Coherent electrical control of a single electron spin in diamond nitrogen-vacancy centers". Acta Physica Sinica 71, n.º 11 (2022): 1. http://dx.doi.org/10.7498/aps.70.20220410.
Texto completoMasuyama, Yuta, Katsumi Suzuki, Akira Hekizono, Mitsuyasu Iwanami, Mutsuko Hatano, Takayuki Iwasaki y Takeshi Ohshima. "Gradiometer Using Separated Diamond Quantum Magnetometers". Sensors 21, n.º 3 (2 de febrero de 2021): 977. http://dx.doi.org/10.3390/s21030977.
Texto completoNizovtsev, Alexander P., Aliaksandr L. Pushkarchuk, Sergei Ya Kilin, Nikolai I. Kargin, Alexander S. Gusev, Marina O. Smirnova y Fedor Jelezko. "Hyperfine Interactions in the NV-13C Quantum Registers in Diamond Grown from the Azaadamantane Seed". Nanomaterials 11, n.º 5 (14 de mayo de 2021): 1303. http://dx.doi.org/10.3390/nano11051303.
Texto completoBasso, L., F. Gorrini, M. Cazzanelli, N. Bazzanella, A. Bifone y A. Miotello. "An all-optical single-step process for production of nanometric-sized fluorescent diamonds". Nanoscale 10, n.º 12 (2018): 5738–44. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr08791h.
Texto completoOberg, Lachlan M., Eric Huang, Prithvi M. Reddy, Audrius Alkauskas, Andrew D. Greentree, Jared H. Cole, Neil B. Manson, Carlos A. Meriles y Marcus W. Doherty. "Spin coherent quantum transport of electrons between defects in diamond". Nanophotonics 8, n.º 11 (30 de agosto de 2019): 1975–84. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0144.
Texto completoScholten, S. C., I. O. Robertson, G. J. Abrahams, Priya Singh, A. J. Healey y J. P. Tetienne. "Aberration control in quantitative widefield quantum microscopy". AVS Quantum Science 4, n.º 3 (septiembre de 2022): 034404. http://dx.doi.org/10.1116/5.0114436.
Texto completoLuo, T., L. Lindner, J. Langer, V. Cimalla, X. Vidal, F. Hahl, C. Schreyvogel et al. "Creation of nitrogen-vacancy centers in chemical vapor deposition diamond for sensing applications". New Journal of Physics 24, n.º 3 (1 de marzo de 2022): 033030. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac58b6.
Texto completoHsieh, S., P. Bhattacharyya, C. Zu, T. Mittiga, T. J. Smart, F. Machado, B. Kobrin et al. "Imaging stress and magnetism at high pressures using a nanoscale quantum sensor". Science 366, n.º 6471 (12 de diciembre de 2019): 1349–54. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw4352.
Texto completoChen, Ming, Chao Meng, Qi Zhang, Changkui Duan, Fazhan Shi y Jiangfeng Du. "Quantum metrology with single spins in diamond under ambient conditions". National Science Review 5, n.º 3 (11 de octubre de 2017): 346–55. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwx121.
Texto completoSewani, Vikas K., Hyma H. Vallabhapurapu, Yang Yang, Hannes R. Firgau, Chris Adambukulam, Brett C. Johnson, Jarryd J. Pla y Arne Laucht. "Coherent control of NV− centers in diamond in a quantum teaching lab". American Journal of Physics 88, n.º 12 (diciembre de 2020): 1156–69. http://dx.doi.org/10.1119/10.0001905.
Texto completoWang, Zhenyu, Jorge Casanova y Martin B. Plenio. "Enhancing the Robustness of Dynamical Decoupling Sequences with Correlated Random Phases". Symmetry 12, n.º 5 (5 de mayo de 2020): 730. http://dx.doi.org/10.3390/sym12050730.
Texto completoMahdia, Marjana, James Allred, Zhiyang Yuan, Jared Rovny y Nathalie P. de Leon. "Probing itinerant carrier dynamics at the diamond surface using single nitrogen vacancy centers". Applied Physics Letters 122, n.º 6 (6 de febrero de 2023): 064002. http://dx.doi.org/10.1063/5.0130761.
Texto completoHaruyama, M., H. Kato, M. Ogura, Y. Kato, D. Takeuchi, S. Yamasaki, T. Iwasaki et al. "Electroluminescence of negatively charged single NV centers in diamond". Applied Physics Letters 122, n.º 7 (13 de febrero de 2023): 072101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0138050.
Texto completoRembold, Phila, Nimba Oshnik, Matthias M. Müller, Simone Montangero, Tommaso Calarco y Elke Neu. "Introduction to quantum optimal control for quantum sensing with nitrogen-vacancy centers in diamond". AVS Quantum Science 2, n.º 2 (junio de 2020): 024701. http://dx.doi.org/10.1116/5.0006785.
Texto completoBhattacharyya, Shaman y Somnath Bhattacharyya. "Demonstration of the Holonomically Controlled Non-Abelian Geometric Phase in a Three-Qubit System of a Nitrogen Vacancy Center". Entropy 24, n.º 11 (2 de noviembre de 2022): 1593. http://dx.doi.org/10.3390/e24111593.
Texto completoYang, Yang, Hyma H. Vallabhapurapu, Vikas K. Sewani, Maya Isarov, Hannes R. Firgau, Chris Adambukulam, Brett C. Johnson, Jarryd J. Pla y Arne Laucht. "Observing hyperfine interactions of NV− centers in diamond in an advanced quantum teaching lab". American Journal of Physics 90, n.º 7 (julio de 2022): 550–60. http://dx.doi.org/10.1119/5.0075519.
Texto completoPant, Anupum, Chaman Gupta, Katharina Senkalla, Greg Felsted, Xiaojing Xia, Tobias Spohn, Scott T. Dunham, Fedor Jelezko y Peter J. Pauzauskie. "Reduced photothermal heating in diamonds enriched with H3 point defects". Journal of Applied Physics 131, n.º 23 (21 de junio de 2022): 234401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0090661.
Texto completoKhokhar, Megha, Nitesh Singh y Rajesh V. Nair. "Stacked metasurfaces for enhancing the emission and extraction rate of single nitrogen-vacancy centers in nanodiamond". Journal of Optics 24, n.º 2 (12 de enero de 2022): 024008. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ac3f95.
Texto completoHenshaw, Jacob, Pauli Kehayias, Maziar Saleh Ziabari, Michael Titze, Erin Morissette, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi et al. "Nanoscale solid-state nuclear quadrupole resonance spectroscopy using depth-optimized nitrogen-vacancy ensembles in diamond". Applied Physics Letters 120, n.º 17 (25 de abril de 2022): 174002. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083774.
Texto completoBasso, Luca, Massimo Cazzanelli, Michele Orlandi y Antonio Miotello. "Nanodiamonds: Synthesis and Application in Sensing, Catalysis, and the Possible Connection with Some Processes Occurring in Space". Applied Sciences 10, n.º 12 (14 de junio de 2020): 4094. http://dx.doi.org/10.3390/app10124094.
Texto completoZhou, Ji-Yang, Qiang Li, Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li y Guang-Can Guo. "Theoretical calculation of fiber cavity coupling silicon carbide membrance". Acta Physica Sinica 71, n.º 6 (2022): 060303. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211797.
Texto completoPushkarchuk, A. L., S. A. Kuten, V. A. Pushkarchuk, A. P. Nizovtsev y S. Ya Kilin. "Neutral Silicon-Vacancy Color Center in Diamond: Cluster Simulation of Spatial and Hyperfine Characteristics". International Journal of Nanoscience 18, n.º 03n04 (26 de marzo de 2019): 1940010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x19400106.
Texto completoGottscholl, Andreas, Matthias Diez, Victor Soltamov, Christian Kasper, Andreas Sperlich, Mehran Kianinia, Carlo Bradac, Igor Aharonovich y Vladimir Dyakonov. "Room temperature coherent control of spin defects in hexagonal boron nitride". Science Advances 7, n.º 14 (abril de 2021): eabf3630. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abf3630.
Texto completoHomrighausen, Jonas, Ludwig Horsthemke, Jens Pogorzelski, Sarah Trinschek, Peter Glösekötter y Markus Gregor. "Edge-Machine-Learning-Assisted Robust Magnetometer Based on Randomly Oriented NV-Ensembles in Diamond". Sensors 23, n.º 3 (18 de enero de 2023): 1119. http://dx.doi.org/10.3390/s23031119.
Texto completoRani, Dipti, Oliver Roman Opaluch y Elke Neu. "Recent Advances in Single Crystal Diamond Device Fabrication for Photonics, Sensing and Nanomechanics". Micromachines 12, n.º 1 (30 de diciembre de 2020): 36. http://dx.doi.org/10.3390/mi12010036.
Texto completoOrzechowska, Zuzanna, Mariusz Mrózek, Wojciech Gawlik y Adam Wojciechowski. "Preparation and characterization of AFM tips with nitrogen-vacancy and nitrogen-vacancy-nitrogen color centers". Photonics Letters of Poland 13, n.º 2 (30 de junio de 2021): 28. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v13i2.1095.
Texto completoHernández-Gómez, Santiago y Nicole Fabbri. "Quantum Control for Nanoscale Spectroscopy With Diamond Nitrogen-Vacancy Centers: A Short Review". Frontiers in Physics 8 (10 de febrero de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2020.610868.
Texto completoWang, Xiaoche, Yuxuan Xiao, Chuanpu Liu, Eric Lee-Wong, Nathan J. McLaughlin, Hanfeng Wang, Mingzhong Wu, Hailong Wang, Eric E. Fullerton y Chunhui Rita Du. "Electrical control of coherent spin rotation of a single-spin qubit". npj Quantum Information 6, n.º 1 (8 de septiembre de 2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41534-020-00308-8.
Texto completoDai, Jian-Hong, Yan-Xing Shang, Yong-Hong Yu, Yue Xu, Hui Yu, Fang Hong, Xiao-Hui Yu, Xin-Yu Pan y Gang-Qin Liu. "Optically Detected Magnetic Resonance of Diamond NV Centers under Megabar Pressures". Chinese Physics Letters, 11 de octubre de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/39/11/117601.
Texto completoSadzak, Nikola, Alexander Carmele, Claudia Widmann, Christoph Nebel, Andreas Knorr y Oliver Benson. "A Hahn-Ramsey scheme for dynamical decoupling of single solid-state qubits". Frontiers in Photonics 3 (29 de noviembre de 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphot.2022.932944.
Texto completoWang, Yu-Xin y Aashish A. Clerk. "Intrinsic and induced quantum quenches for enhancing qubit-based quantum noise spectroscopy". Nature Communications 12, n.º 1 (11 de noviembre de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-26868-7.
Texto completoCosta, Nelson Filipe, Yasser Omar, Aidar Sultanov y Gheorghe Sorin Paraoanu. "Benchmarking machine learning algorithms for adaptive quantum phase estimation with noisy intermediate-scale quantum sensors". EPJ Quantum Technology 8, n.º 1 (3 de junio de 2021). http://dx.doi.org/10.1140/epjqt/s40507-021-00105-y.
Texto completoLühmann, Tobias, Roger John, Ralf Wunderlich, Jan Meijer y Sébastien Pezzagna. "Coulomb-driven single defect engineering for scalable qubits and spin sensors in diamond". Nature Communications 10, n.º 1 (31 de octubre de 2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-12556-0.
Texto completoOh, Hyunseok, Jiwon Yun, M. H. Abobeih, Kyung-Hoon Jung, Kiho Kim, T. H. Taminiau y Dohun Kim. "Algorithmic decomposition for efficient multiple nuclear spin detection in diamond". Scientific Reports 10, n.º 1 (10 de septiembre de 2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-71339-6.
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