纳米尺度磁共振成像与强相互作用偶极系统的调控

磁共振成像(MRI)是物理与生命科学领域的一项基础工具,但其空间分辨率通常仅限于宏观尺度。本研究团队通过结合强时间依赖性局部磁场梯度与对金刚石类原子缺陷中密集电子自旋集合的相干控制,实现了纳米级MRI。利用该平台,研究人员生成并操控纳米级自旋纹理——即自旋取向的空间结构化模式——同时追踪其在设计多体相互作用下的演化过程。通过控制驱动动态变化的偶极自旋交换,该工作观察到了对极化分布微观细节的显著敏感性特征。这些成果为稳健操控具有计量学价值的量子纠缠体,以及实现常温条件下材料与生物系统的纳米级成像开辟了新途径。

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