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Dual-frequency spin-resonance spectroscopy of diamond nitrogen-vacancy centers in zero magnetic field

机译:零磁场中金刚石空位中心的双频自旋共振光谱

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摘要

The methods for controlling spin states of negatively charged nitrogen-vacancy (NV) centers using microwave (MW) or radio frequency (rf) excitation fields for electron spin and nuclear spin transitions are effective in strong magnetic fields where a level anticrossing (LAC) occurs. A LAC can also occur at zero field in the presence of transverse strain or electric fields in the diamond crystal, leading to mixing of the spin states. In this Rapid Communication, we investigate zero-field LAC of NV centers using dual-frequency excitation spectroscopy. Under rf modulation of the spin states, we observe sideband transitions and Autler-Townes splitting in the optically detected magnetic resonance (ODMR) spectra. Numerical simulations show that the splitting originates from a Landau-Zener transition between electron spin |±1>states, which potentially provides a way of manipulating NV center spin states in zero or weak magnetic field.
机译:使用微波(MW)或射频(RF)激励场的用于控制带负电的氮气空位(NV)中心的旋转状态的方法是用于电子旋转和核自旋转变的射频(RF)激励场在强磁场中有效,其中发生水平抵抗(LAC) 。 在金刚石晶体中存在横向应变或电场的存在下也可以发生在零场中,导致旋转状态的混合。 在这种快速通信中,我们使用双频激励光谱研究了NV中心的零场曲线。 在旋转状态的RF调制下,我们观察在光学检测的磁共振(ODMR)光谱中分裂的边带转换和自动界线。 数值模拟表明,分裂源自电子旋转±1>状态之间的Landau - 齐纳转变,这可能提供一种操纵NV中心旋转状态的方式为零或弱磁场。

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