终于,在耗费了大量的顶级材料和团队成员无数心血之后,第一代勉强可用的“NV色心金刚石量子针尖”被制造了出来。
同时,几块经过反复优化、质量尚可的“镝掺杂钇钡铜氧”薄膜样品也静静地躺在了样品台上。
实验,在奇点智能特制的极低温(液氦温区,零下269摄氏度)和超高真空综合测试平台上进行。
莉娜·霍夫曼亲自操作着那枚珍贵的量子针尖,小心翼翼地让它在样品表面上方进行扫描。
显示屏上,是密密麻麻的背景噪声信号。
研究员们屏住呼吸,眼睛一眨不眨地盯着数据曲线。
根据理论设计,当量子针尖精确对准某个镝原子核上方,并通过特定的微波脉冲序列对其进行激发时,如果该原子核的自旋状态发生翻转,NV色心的荧光强度会产生一个极其微弱但特征性的变化。
时间一分一秒过去。
“这里!看这里!”一位年轻的研究员突然指着屏幕的一角,声音因为激动而有些颤抖。
只见在混乱的背景噪声中,一个极其微弱,但形态与理论预测高度吻合的信号尖峰,一闪而过!
“重复一次!快,重复刚才的扫描和激发序列!”莉娜的声音也有些发紧。
操作重复。
同样的区域,同样的激发参数。
那个微弱的信号尖峰,再次出现了!虽然它依旧像是惊涛骇浪中的一叶扁舟,但它确实存在,并且可以重复!
“是它!真的是它!”