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Hyperfine interaction of individual atoms on a surface

机译:表面上单个原子的超精细相互作用

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摘要

Taking advantage of nuclear spins for electronic structure analysis, magnetic resonance imaging, and quantum devices hinges on knowledge and control of the surrounding atomic-scale environment. We measured and manipulated the hyperfine interaction of individual iron and titanium atoms placed on a magnesium oxide surface by using spin-polarized scanning tunneling microscopy in combination with single-atom electron spin resonance. Using atom manipulation to move single atoms, we found that the hyperfine interaction strongly depended on the binding configuration of the atom. We could extract atom-and position-dependent information about the electronic ground state, the state mixing with neighboring atoms, and properties of the nuclear spin. Thus, the hyperfine spectrum becomes a powerful probe of the chemical environment of individual atoms and nanostructures.
机译:利用核自旋进行电子结构分析,磁共振成像和量子设备,取决于对周围原子尺度环境的了解和控制。我们通过使用自旋极化扫描隧道显微镜结合单原子电子自旋共振来测量和操纵放置在氧化镁表面的单个铁和钛原子的超精细相互作用。使用原子操纵来移动单个原子,我们发现超精细相互作用在很大程度上取决于原子的结合构型。我们可以提取有关电子基态,与相邻原子混合的状态以及核自旋特性的原子和位置相关的信息。因此,超精细光谱成为单个原子和纳米结构化学环境的有力探索。

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