0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何利用关联量子传感技术实现点缺陷的三维纳米成像

MEMS 来源:MEMS 2024-01-09 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

近期,中国科学技术大学、中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚等人在量子精密测量领域取得重要进展,提出基于信号关联的新量子传感范式,实现对金刚石内点缺陷的高精度成像,并实时观测了点缺陷的电荷动力学。这项研究成果以“Correlated sensing with a solid-state quantum multisensor system for atomic-scale structural analysis”为题,于1月5日在线发表在《Nature Photonics》上。

最近二十多年时间里,量子传感的发展已经使得很多物理量的测量技术取得了革命性的进展。比如基于纳米尺度的金刚石氮-空位色心量子传感器有望实现单分子的结构解析(杜江峰院士团队前期工作:Nature Physics10, 21 (2014); Science 347, 1135 (2015); Nature Methods15, 697 (2018))。以磁测量为例,当前实现结构解析的量子传感范式需要对标记的自旋探测目标进行量子操控。然而自然界中的很多物理现象既不包含自旋也无法直接操控,如半导体中的电荷动力学导致的随机电报信号等。更重要的是,当多个探测对象信号重叠相互干扰,单个量子传感器将无法对信号进行有效提取与分析。

为此本工作提出了一种新的量子传感范式,即利用多个量子传感器之间的信号关联,提升对复杂对象的解析能力和重构精度。研究团队基于自主发展的氮-空位色心制备技术,可控制备出相距约200纳米的三个氮-空位色心作为量子传感系统,通过对随机电场探测展示了这种新的量子传感范式。

3e5f3a48-ae41-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

(a)实验体系的示意图,小图为本工作中使用的三色心体系的超分辨成像;(b)共振荧光激发谱的谱峰位置涨落,对应了每个色心处的电场涨落;(c)利用三个色心的电场涨落信号之间的关联可以分辨出不同的缺陷;(d)量子定位系统的示意图;(e)在三个色心周围定位出的16个点缺陷。

金刚石是一种性能优异的宽禁带半导体材料,材料中点缺陷的电荷动力学会带来随机的电场噪声。本工作中,利用金刚石氮-空位色心激发态的直流斯塔克效应来实现对电场的传感。当某个点缺陷的电荷状态发生改变时,三个氮-空位色心可以同时探测到因电荷变化而引起的电场变化。利用三个色心间电场同时变化的关联特征,可以从杂乱无章的涨落电场中解析出每个点缺陷对应的电场。并且由于每个点缺陷和三个氮-空位色心的相对空间位置不同,就可以根据每个氮-空位色心所感受到的电场方向和大小的不同,来精确定位出点缺陷的空间位置。使用这种类似于卫星定位的量子定位技术,研究团队成功对微米范围内16个点缺陷进行了定位,定位精度最高达到1.7纳米。基于这种关联分辨和精确定位的能力,研究团队还实现了对每个点缺陷电荷动力学的原位实时探测,为研究体材料内部点缺陷的性质提供了新的方法。

这一成果展示了基于量子技术的超高灵敏度缺陷探测,可对0.01ppb级别的缺陷浓度进行探测。这要比目前最灵敏方法的探测极限提升两个量级以上,有望为当前十纳米以下芯片中的缺陷检测提供一种强有力的技术手段。

中国科学院微观磁共振重点实验室特任副研究员季文韬、博士研究生刘昭昕与郭宇航为本工作共同第一作者,杜江峰院士、王亚教授为共同通讯作者。此项研究得到了国家自然科学基金委、中国科学院、科技部和安徽省的资助。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 量子传感器
    +关注

    关注

    4

    文章

    96

    浏览量

    8270

原文标题:利用关联量子传感技术实现点缺陷的三维纳米成像

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    昊衡光纤三维形状传感,医疗+航空+工业全覆盖

    昊衡光纤三维形状传感以多芯光纤为载体,搭载自主研发的光频域反射(OFDR)技术三维重构算法,可精准捕捉空间姿态与形态变化,在各关键领域搭建起“感知-决策-控制”闭环。以下为大家介绍其
    的头像 发表于 04-20 17:31 1041次阅读
    昊衡光纤<b class='flag-5'>三维</b>形状<b class='flag-5'>传感</b>,医疗+航空+工业全覆盖

    三维形貌测量 | 共聚焦显微成像技术研究

    随着精密制造与半导体产业的发展,微结构表面形貌的高精度、高效率检测需求日益突出。共聚焦显微成像技术凭借高分辨率、强信噪比和优异的光学层切性能,成为三维表面形貌测量领域的核心技术。该
    的头像 发表于 02-05 18:04 266次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>形貌测量 | 共聚焦显微<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>研究

    【OFDR】实时感知、动态重构与历史状态回溯!昊衡科技-三维场重构软件

    三维场重构软件三维场重构软件通过TCP协议获取传感数据,并实时重构三维温度/应变场。软件支持导入三维模型(.wrl格式)与二
    的头像 发表于 01-29 17:40 1495次阅读
    【OFDR】实时感知、动态重构与历史状态回溯!昊衡科技-<b class='flag-5'>三维</b>场重构软件

    高压功率放大器在三维石墨烯应变传感网络研究中的应用

    实验名称: 高分辨三维石墨烯应变传感网络及其自监测变形器件 研究方向: 针对复杂变形场下的高精度感知需求,研究基于三维石墨烯网络的新型应变传感体系。重点突破多级微结构调控(冰模板定向冷
    的头像 发表于 01-26 10:55 393次阅读
    高压功率放大器在<b class='flag-5'>三维</b>石墨烯应变<b class='flag-5'>传感</b>网络研究中的应用

    如何修复液晶面板制程中的亮点缺陷?

    的关键因素之一。亮点缺陷表现为像素区域持续发光,破坏画面均匀性,严重影响用户视觉体验。在面板量产过程中,亮点缺陷占比约30%~40%,若缺乏有效修复手段,将大幅提升生产成本。因此,探索适配制程特点的亮点缺陷修复
    的头像 发表于 01-22 16:45 278次阅读
    如何修复液晶面板制程中的亮<b class='flag-5'>点缺陷</b>?

    昊衡科技 多芯光纤三维形状传感系统,精准感知!

    对于空间形态感知要求极高的微创手术领域而言,如何精准、实时地监测柔性结构的三维形变,一直是技术落地过程中的关键痛点。昊衡科技基于自主研发的光频域反射(OFDR)技术与多芯光纤传感方案,
    的头像 发表于 01-14 17:56 620次阅读
    昊衡科技 多芯光纤<b class='flag-5'>三维</b>形状<b class='flag-5'>传感</b>系统,精准感知!

    三维表面形貌测量中的共聚焦显微成像技术研究

    随着精密仪器制造与半导体产业的快速发展,对微小结构表面形貌的高精度、高效率测量需求日益迫切。共聚焦显微成像技术以其高分辨率、高信噪比和优异的光学层切能力,在三维表面形貌测量中展现出重要价值。下文
    的头像 发表于 12-09 18:05 452次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>表面形貌测量中的共聚焦显微<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>研究

    中国科学技术大学:实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感

    中国科学技术大学与浙江大学合作,在纳米尺度量子精密测量领域取得进展,首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测。 01 测量最基础的磁性单元 探测单个自旋,测量物质世界最基础的磁
    的头像 发表于 12-01 18:42 2080次阅读
    中国科学<b class='flag-5'>技术</b>大学:<b class='flag-5'>实现</b>纠缠增强<b class='flag-5'>纳米</b>尺度单自旋<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>传感</b>

    OFDR技术三维重构的协同价值

    概述OFDR分布式光频域反射技术具有光纤传感器体积小、重量轻、测试精度高的特性,能够精准捕捉结构各位置的微小应变或温度变化。三维重构软件可作为连接数据与实际应用的结构——通过颜色映射将数据直观呈现在
    的头像 发表于 11-14 17:36 1476次阅读
    OFDR<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>三维</b>重构的协同价值

    一文读懂 | 三维视觉领域国家级制造业单项冠军——先临三维的品牌布局

    先临三维科技股份有限公司成立于2004年,是三维视觉领域国家级制造业单项冠军、国家专精特新“小巨人”企业。公司专注于高精度三维视觉软、硬件的研发和应用,致力于成为具有全球影响力的三维
    的头像 发表于 11-11 14:55 922次阅读
    一文读懂 | <b class='flag-5'>三维</b>视觉领域国家级制造业单项冠军——先临<b class='flag-5'>三维</b>的品牌布局

    三维成像技术:共聚焦成像vs光片成像的光学切片

    随着科技的进步,多种显微成像技术应运而生,其中共聚焦显微镜和光片显微镜因其优异的光学切片能力备受关注,这两类设备分别依托共聚焦成像与光片成像技术
    的头像 发表于 10-28 18:04 1100次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>:共聚焦<b class='flag-5'>成像</b>vs光片<b class='flag-5'>成像</b>的光学切片

    机器视觉三维成像技术简介(一)

    本文讨论了机器视觉三维成像技术,涵盖了各种成像技术的原理、特点、优缺点及应用场景等内容。关键要点包括: 1.
    的头像 发表于 10-20 14:04 763次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>简介(一)

    共聚焦显微镜如何检测半导体增材膜形貌与缺陷

    在微电子、光电子等高端领域,半导体增材膜的性能与其三维形貌及内部缺陷高度关联,表面粗糙度影响器件电学接触稳定性,孔隙、裂纹等缺陷则直接决定薄膜的机械强度与服役寿命。共聚焦显微镜凭借其高
    的头像 发表于 09-30 18:05 2943次阅读
    共聚焦显微镜如何检测半导体增材膜形貌与<b class='flag-5'>缺陷</b>

    三维扫描仪革命性升级:先临三维FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测

    近日,先临三维作为三维扫描行业内的领军企业,凭借深厚的技术积累与持续的创新精神,成功推出了具有划时代意义的FreeScan Omni无线一体式手持三维扫描测量仪,引领了第
    的头像 发表于 09-26 11:26 745次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>扫描仪革命性升级:先临<b class='flag-5'>三维</b>FreeScan Omni<b class='flag-5'>实现</b>单机无线扫描+检测

    液晶面板暗点缺陷修复及相关液晶线路激光修复

    引言 在液晶面板的生产与应用中,暗点缺陷是影响显示质量的常见问题,极大降低了用户的视觉体验与产品的市场价值。研究暗点缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板品质、增强产品竞争力具有重要意义
    的头像 发表于 05-16 09:31 1529次阅读
    液晶面板暗<b class='flag-5'>点缺陷</b>修复及相关液晶线路激光修复