2026-04-10
近日,我院与中国科学技术大学自旋磁共振实验室王亚教授合作,在纳米尺度量子精密测量领域取得重要进展,首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测。相关研究成果以“Entanglement-Enhanced Nanoscale Single-Spin Sensing”为题于北京时间11月27日在线发表在《自然》杂志。在微观世界中,电子的“自旋”是其基本属性之一,如同一个个微小的磁针。材料的许多宏观特性,如磁铁的磁性或超导体的零电阻,都源于这些微观“磁针”的排列与相互作用。探测单个自旋,对物质世界最基础的磁性单元进行测量,不仅能够为理解物性提供全新视角,更为发展单分子磁探测技术和推进量子科技奠定坚实基础。然而由于物质中含有大量自旋,对单个自旋的探测相当于在喧闹的体育场中清晰捕捉到某个人的窃窃私语,这对探测技术提出了前所未有的挑战。金刚石氮空位色心量子传感器,因其纳米级的分辨能力和高灵敏的磁探测能力,一直是实现单自旋探测的重要技术途径。本文研究团队朝向单自旋探测的科学目标,通过长期积累,发展出高精度的自旋量子调控技术[Nature 461, 1265 (2009)等]和金刚石量子传感核心
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