Вышедшие номера
Фотолюминесцентная спектроскопия одиночных NV-центров в алмазе, полученных многоимпульсным фемтосекундным лазерным воздействием
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Многокубитные спиновые квантовые сети на основе примесных центров в алмазе, 075-15-2024-556
Куприянов А.А. 1, Заведеев Е.В. 1, Дежкина М.А. 1, Килин С.Я. 2,3, Кононенко В.В. 1
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
2Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
3Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
Email: arlinga@yandex.ru
Выставление онлайн: 7 сентября 2026 г.

Контролируемое создание одиночных квантовых систем, таких как парамагнитные центры окраски в алмазе, является важной и актуальной задачей. При идентификации дефектных комплексов, формируемых различными способами, возникает необходимость в проведении длительных оптических измерений, которые оказываются существенно осложнены механическим дрейфом исследуемого точечного объекта. В настоящей работе при помощи многоимпульсного лазерного воздействия фемтосекундными импульсами в монокристалле алмаза созданы азотно-вакансионные центры. Для исследования их свойств разработан и апробирован метод поиска и позиционирования одиночного эмиссионного центра. Отдельное внимание уделено наличию в зоне облучения сопутствующих дефектов, в частности генерируемых излучением вакансий. Ключевые слова: NV-центры, одиночные дефекты, спектроскопия одиночного центра, фотолюминесцентная микроскопия, наноабляция.
  1. R. Brouri, A. Beveratos, J.P. Poizat, P. Grangier. Opt. Lett., 25 (17), 1294--1296 (2000). DOI: 10.1364/OL.25.001294
  2. F. Jelezko, I. Popa, A. Gruber, C. Tietz, J. Wrachtrup, A. Nizovtsev, S. Kilin. Appl. Phys. Lett., 81 (12), 2160--2162 (2002). DOI: 10.1063/1.1507838
  3. R. Schirhagl, K. Chang, M. Loretz, C.L. Degen. Annu. Rev. Phys. Chem., 65 (1), 83--105 (2014). DOI: 10.1146/annurev-physchem-040513-103659
  4. A. Beveratos, R. Brouri, T. Gacoin, A. Villing, J.P. Poizat, P. Grangier. Phys. Rev. Lett., 89 (18), 187901 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.187901
  5. L. Childress, R. Hanson. MRS Bull., 38 (2), 134--138 (2013). DOI: 10.1557/mrs.2013.20
  6. M.L. Markham, J.M. Dodson, G.A. Scarsbrook, D.J. Twitchen, G. Balasubramanian, F. Jelezko, J. Wrachtrup. Diamond Relat. Mater., 20 (2), 134--139 (2010). DOI: 10.1016/j.diamond.2010.11.016
  7. L. Chen, W. Wang, C. Fang, Z. Zhang, Y. Zhang, B. Wan, Q. Wang. Ceram. Int., 51 (2), 2134--2142 (2025). DOI: 10.1016/j.ceramint.2024.11.190
  8. J. Meijer, B. Burchard, M. Domhan, C. Wittmann, T. Gaebel, I. Popa, F. Jelezko, J. Wrachtrup. Appl. Phys. Lett., 87 (26), 261909 (2005). DOI: 10.1063/1.2103389
  9. Y.C. Chen, P.S. Salter, S. Knauer, L. Weng, A.C. Frangeskou, C.J. Stephen, S.N. Ishmael, P.R. Dolan, S. Johnson, B.L. Green, G.W. Morley, M.E. Newton, J.G. Rarity, M.J. Booth, J.M. Smith. Nat. Photonics, 11 (2), 77--80 (2017). DOI: 10.1038/nphoton.2016.234
  10. F. Jelezko, C. Tietz, A. Gruber, I. Popa, A. Nizovtsev, S. Kilin, J. Wrachtrup. Single Mol., 2 (4), 255--260 (2001). DOI: 10.1002/1438-5171(200112)2:4<255::AID-SIMO255>3.0.CO;2-D
  11. M.S. Komlenok, V.V. Kononenko, V.G. Ralchenko, S.M. Pimenov, V.I. Konov. Phys. Procedia, 12, 37--45 (2011). DOI: 10.1016/j.phpro.2011.03.103
  12. V.V. Kononenko, I.I. Vlasov, E.V. Zavedeev, A.A. Khomich, V.I. Konov. Appl. Phys. A, 124 (3), 226 (2018). DOI: 10.1007/s00339-018-1646-x
  13. V.V. Kononenko, M.A. Dezhkina, A.A. Kupriyanov, T.V. Kononenko, K.K. Ashikkalieva, V.I. Konov, A.T. Salkazanov, A.S. Gusev, N.I. Kargin, S.Y. Kilin. Diamond Relat. Mater., 155, 112370 (2025). DOI: 10.1016/j.diamond.2025.112370
  14. S. Subedi, V. Fedorov, S. Mirov, M. Markham. Opt. Mater. Express, 11 (3), 757--765 (2021). DOI: 10.1364/OME.417432
  15. R.H. Brown, R.Q. Twiss. Proc. R. Soc. Lond. A, 243 (1234), 291--319 (1958). DOI: 10.1098/rspa.1958.0001
  16. H.J. Kimble, M. Dagenais, L. Mandel. Phys. Rev. Lett., 39 (11), 691 (1977). DOI: 10.1103/PhysRevLett.39.691
  17. N.B. Manson, J.P. Harrison, M.J. Sellars. Phys. Rev. B, 74 (10), 104303 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.104303
  18. O. Svelto, D.C. Hanna. Principles of lasers. 3rd ed. (Plenum Press, New York \& London, 1989), ch. 2
  19. S.D. Subedi, V.V. Fedorov, J. Peppers, D.V. Martyshkin, S.B. Mirov, L. Shao, M. Loncar. Opt. Mater. Express, 9 (5), 2076--2087 (2019). DOI: 10.1364/OME.9.002076
  20. C. Kurtsiefer, S. Mayer, P. Zarda, H. Weinfurter. Phys. Rev. Lett., 85 (2), 290 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.290
  21. T.L. Wee, Y.K. Tzeng, C.C. Han, H.C. Chang, W. Fann, J.H. Hsu, K.M. Chen, Y.C. Yu. J. Phys. Chem. A, 111 (38), 9379--9386 (2007). DOI: 10.1021/jp073938o
  22. R. Chapman, T. Plakhotnik. Chem. Phys. Lett., 507 (1--3), 190--194 (2011). DOI: 10.1016/j.cplett.2011.03.057
  23. A.M. Zaitsev. Optical Properties of Diamond: A Data Handbook. 1st ed. (Springer, Berlin, Heidelberg, 2001), ch. 4. DOI: 10.1007/978-3-662-04548-0
  24. G. Davies, M.F. Hamer. Proc. R. Soc. Lond. A, 348 (1653), 285--298 (1976). DOI: 10.1098/rspa.1976.0039

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.