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Optically Coherent Nitrogen-Vacancy Centers in Micrometer-ThinEtched Diamond Membranes

机译:微米薄的光学相干氮空位中心蚀刻钻石膜

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摘要

Diamond membrane devices containing optically coherent nitrogen-vacancy (NV) centers are key to enable novel cryogenic experiments such as optical ground-state cooling of hybrid spin-mechanical systems and efficient entanglement distribution in quantum networks. Here, we report on the fabrication of a (3.4 ± 0.2) μm thin, smooth (surface roughness rq < 0.4 nm over an area of 20 μm by 30 μm) diamond membrane containing individually resolvable, narrow linewidth (< 100 MHz) NV centers. We fabricate this sample via a combination of high-energy electron irradiation, high-temperature annealing, and an optimized etching sequence found via a systematic study of the diamond surface evolution on the microscopic level in different etch chemistries. Although our particular device dimensions are optimized for cavity-enhanced entanglement generation between distant NV centers in open, tunable microcavities, our results have implications for a broad range of quantum experiments that require the combination of narrow optical transitions and micrometer-scaledevice geometry.
机译:包含光学相干氮空位(NV)中心的金刚石膜装置是实现新型低温实验的关键,这些低温实验例如是混合自旋机械系统的光学基态冷却以及量子网络中有效的纠缠分布。在这里,我们报道了一种厚度为(3.4±0.2)μm的薄,光滑(表面粗糙度rq <0.4 nm在20μm×30μm的面积上)的金刚石膜的制造,该金刚石膜包含可单独分辨的,窄线宽(<100 MHz)NV中心。我们通过高能电子辐照,高温退火和优化刻蚀顺序的组合来制造此样品,该刻蚀顺序是通过在微观水平上对不同刻蚀化学中的金刚石表面演变进行系统研究而发现的。尽管我们针对特定的器件尺寸进行了优化,以适应开放式可调谐微腔中远距离NV中心之间的腔增强纠缠生成,但我们的结果对需要将窄光学跃迁和微米级测量相结合的大量量子实验产生了影响设备的几何形状。

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