Developing nanodiamond based quantum sensor for biological applications

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LAMYAN
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  The photoluminescence of nitrogen vacancy(NV)centers in diamond depends on its spin states,which can be manipulated by microwaves.This enables the quantum sensing technology based on diamond NV centers.The long spin coherence time at ambient conditions make it a promising candidate for sensing application in biological systems,such as intracellular sensing.
其他文献
最近实验中观察到 EAST 装置在 H 模条件下出现准相干模式。可以使得前期发现的伴随着相干磁涨落的长脉冲运行模式 1,能够扩展到更高的加热功率,较低的边界碰撞率,实现一个更好的约束水平,符合未来 ITER 运行模式。
在EAST 锂化壁处理条件下,利用4.6 GHz 纯低杂波加热我们获得了脉冲长度超过20s(数10 倍以上电流扩散时间)的准稳态无边界局域模(ELM-absence)的先进运行模式,如下图1 所示.这种运行模式具有如下优点:完全非感应电流驱动、高的能量约束因子H98,y2(~1.2)、高密度以及低的杂质聚芯.
在现代托卡马克装置中,偏滤器是隔绝等离子体与壁相互作用的重要结构.具有杂质屏蔽、滞留和功率分散等重要作用.在偏滤器区域进行气态杂质注入实验,可以灵活控制充气速率、脉宽和充气位置以研究影响偏滤器杂质屏蔽的这些重要因素.Ar 充气实验对于偏滤器与辐射偏滤器研究有着重大的意义.
In atmospheric RF discharges,a plenty of reactive oxygen species,which are very crucial for many applications,can be generated with He+O2 mixtures as working gas.By adjusting the oxygen impurities,the
托卡马克 TBM 测试电磁模块是按照三分之一 HCSB-TBM 模块尺寸标准要求设计加工 1,并省略了其内部结构,用以研究等离子体破裂时模块上载荷分布。该模块及其实验窗口支撑结构已安装于J-TEXT 托卡马克装置九号窗口处。同时,我们在模块的第一壁表面布置了罗柯线圈及磁探针阵列,用于测量破裂时模块感生涡流分布与磁场分布;在模块支撑柱上布置了四组应变桥,用于测量模块在强磁场中承受的电磁力各分量;并在
Trapped electron mode(TEM),including collisionless TEM(CTEM)and dissipative TEM(DTEM),are major electrostatic candidates accounting for electron turbulent transport in tokamaks.The interests on DTEM h
会议
Both experimental observations and simulations show that there exist geodesic acoustic modes(GAMs)in tokamak plasmas with discrete frequencies that do not vary with radial variable,which is in perspic
中国聚变工程实验堆CFETR(Chinese Fusion Engineering Test Reactor)目前正处在概念设计阶段,它的目标是为了获得更多的工程和物理上的实验数据,用以支持未来DEMO 的建设。目前托卡马克装置上常见的电流驱动手段有低杂波、中性束、电子回旋等[1]。对于CFETR,它的运行参数比现有装置的要高,而且要实现氚自持,所以在等离子体电流驱动手段方面,需要考虑预算、电流驱
在HL-2A 装置上观察到长寿模(Long-lived-mode,LLM)可以维持几百毫秒,相关的理论分析表明,LLM 与磁轴处平缓的q 剖面有关。对于传统的单调递增的q 剖面,高能粒子驱动的(1,1)鱼骨模(fishbone mode)已经在NIMROD 中得到,其结果与其它程序符合得很好。
近年来由于可穿戴技术的巨大需求,基于织物的电子器件研究吸引了大量的兴趣。作为可穿戴系统不可缺少的部分,织物形式的能量采集器件和传感器件已经展示了它们可以满足重量轻、便携和柔性等可穿戴设备的基本要求,但是对于真正的应用,仍然存在两个关键性的挑战,一个是可洗涤性,一个是可大规模生产性。