In physics, optically detected magnetic resonance (ODMR) is a double resonance technique by which the electron spin state of a crystal defect may be optically pumped for spin initialisation and readout. Like electron paramagnetic resonance (EPR), ODMR makes use of the Zeeman effect in unpaired electrons. The negatively charged nitrogen vacancy centre (NV−) has been the target of considerable interest with regards to performing experiments using ODMR.
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| - Ressonància magnètica detectada òpticament (ca)
- 光検出磁気共鳴 (ja)
- Optically detected magnetic resonance (en)
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| - 物理学において、光検出磁気共鳴(英語:Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)は、二重共鳴技術であり、これにより結晶欠陥の電子スピン状態をスピン初期化および読み出しのために光ポンピングされる。 ODMRは、電子常磁性共鳴(EPR)と同様に不対電子におけるゼーマン効果を利用する。負に帯電した窒素空孔中心(NV-)は、ODMRを用いた実験を行うことにおける多大な関心対象となっている。 ダイヤモンド中のNV-のODMRは、磁気測定とセンシング、生体医学イメージング、量子情報、基礎物理学の探究における応用がある。 (ja)
- In physics, optically detected magnetic resonance (ODMR) is a double resonance technique by which the electron spin state of a crystal defect may be optically pumped for spin initialisation and readout. Like electron paramagnetic resonance (EPR), ODMR makes use of the Zeeman effect in unpaired electrons. The negatively charged nitrogen vacancy centre (NV−) has been the target of considerable interest with regards to performing experiments using ODMR. (en)
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| - In physics, optically detected magnetic resonance (ODMR) is a double resonance technique by which the electron spin state of a crystal defect may be optically pumped for spin initialisation and readout. Like electron paramagnetic resonance (EPR), ODMR makes use of the Zeeman effect in unpaired electrons. The negatively charged nitrogen vacancy centre (NV−) has been the target of considerable interest with regards to performing experiments using ODMR. ODMR of NV−s in diamond has applications in magnetometry and sensing, biomedical imaging, quantum information and the exploration of fundamental physics. (en)
- 物理学において、光検出磁気共鳴(英語:Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)は、二重共鳴技術であり、これにより結晶欠陥の電子スピン状態をスピン初期化および読み出しのために光ポンピングされる。 ODMRは、電子常磁性共鳴(EPR)と同様に不対電子におけるゼーマン効果を利用する。負に帯電した窒素空孔中心(NV-)は、ODMRを用いた実験を行うことにおける多大な関心対象となっている。 ダイヤモンド中のNV-のODMRは、磁気測定とセンシング、生体医学イメージング、量子情報、基礎物理学の探究における応用がある。 (ja)
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