金刚石量子成像技术凭借其独特的量子传感能力,正在为下一代高能效电力电子系统提供革命性的解决方案。该技术通过氮空位(NV)缺陷的量子特性,实现了对电流、磁场及热分布的纳米级高精度监测,具体表现为以下核心

金刚石量子传感器在分析软磁材料磁化响应方面的研究展现了其在电力电子领域的突破性应用。通过结合新型成像技术与量子协议,科学家成功实现了对高频交流杂散场的幅值和相位同步成像,具体进展如下:

### 1. **量子传感技术原理与成像方法**
金刚石中的氮空位(NV)色心通过光探测磁共振(ODMR)技术,能够以纳米级空间分辨率(理论极限达1 nm)和高灵敏度(nT/Hz¹/²)探测磁场信号。针对不同频率范围的挑战,研究团队开发了两种协议:
- **Qubit频率追踪(Qurack)**:通过微波频

粒子物理实验报告

实验参数

  • 束流能量:50.2 GeV ± 0.15%
  • 碰撞频率:12.8 MHz
  • 探测器分辨率:
    • 追踪系统:1.2 μm
    • 量热计:17% / √E

测量数据

动能(千电子伏) 角动量(ħ) 电荷(e)
248.7 ± 3.2 1/2 +2/3
315.4 ± 4.1 1 -1/3

注:所有测量在2.3 × 10⁻³毫米汞柱真空压力下进行