Der Nachweis von Kernspins auf der Nanoskala stellt eine zentrale Herausforderung dar, um die Kernspinresonanzspektroskopie über ihre traditionellen Grenzen hinaus weiterzuentwickeln. In dieser Arbeit stellen wir Multipoint Correlation Spectroscopy vor, einen neuen Messansatz, der Correlation Spectroscopy mit quantum Heterodyne-Detektion kombiniert, um statistisch polarisierte Kernspin-Signale mithilfe von Spinensembles effizient nachzuweisen. Wir entwickeln einen theoretischen Rahmen für diese Methode und demonstrieren ihre experimentelle Umsetzbarkeit anhand eines
Stickstoff-Fehlstellen-Zentrums in Diamant, wobei wir eine Frequenzpräzision im Ein-Hertz-Bereich erreichen. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial der Technik für hochsensitive nanoskalige
NMR-Anwendungen mit Sensor-Spinensembles.
Die Forschung wurde in Physical Review Letters veröffentlicht und kann hier eingesehen werden (Link: https://doi.org/10.1103/1cj2-rxkm ).
Quantum Memory Enhanced Multipoint Correlation Spectroscopy for Statistically Polarized NMR Publiziert
Universität Ulm Universität Ulm
Wir stellen "Multipoint Correlation Spectroscopy" vor, eine neue Methode, die Correlation Spectroscopy mit Quantum Heterodyne-Detektion
verbindet. Sie ermöglicht hochsensitive und zugleich zeiteffiziente nanoskalige Kernspinresonanzmessungen (NMR) an Spinensembles und erreicht dabei eine Frequenzpräzision im Ein-Hertz-Bereich.