与此同时,在“深空”实验室的另一端——极低温与量子调控实验区,莉娜·霍夫曼领导的原子核自旋存储研究小组也迎来了决定性的突破。
在苏阳多次与莉娜探討“关於金刚石nv色心在特定雷射退火序列和微波场耦合下,其周边核自旋环境的去相干抑制”的想法后,莉娜团队茅塞顿开。
她们对nv色心金刚石量子针尖的製备工艺和操控序列进行了顛覆性的优化。
此刻,一枚经过全新工艺处理的、尖端闪烁著微弱红光的nv色心量子针尖,正在低温真空腔內,小心翼翼地接近一块掺杂了鏑(d)元素的釔钡铜氧(b)薄膜样品。
莉娜亲自坐在控制台前,深邃的蓝色眼眸紧盯著屏幕上由锁相放大器输出的微弱信號。
她的手指在控制面板上轻柔而精准地操作著,施加著精心设计的微波脉衝序列。
“自旋態翻转脉衝序列已施加……开始读取nv色心萤光信號……”助手的声音带著一丝紧张。
时间仿佛在这一刻凝固。屏幕上的信號曲线在剧烈的背景噪声中顽强地跳动著。
突然!一个清晰、稳定、且与理论计算完美吻合的萤光信號尖峰,如同一颗启明星,穿透了噪声的迷雾,赫然出现在屏幕中央!
“成功了!我们成功了!”实验室里爆发出压抑不住的欢呼。
莉娜·霍夫曼猛地从座位上站起,双手紧紧握拳,眼中闪烁著泪光。
经过无数次的失败与尝试,他们终於第一次实现了对单个鏑原子核自旋態的高保真度稳定写入与读取!
更令人振奋的是,通过后续的连续测试,这种单原子核自旋態的量子相干时间,稳定地达到了1.2毫秒!这標誌著,原子核自旋存储技术,已经跨过了从“理论可
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