Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
СкопусБукинг

Журнал в Скопус из США, первый квартиль (ядерная физика и физика высоких энергий), Advanced Quantum Technologies

Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам американское научное издание Advanced Quantum Technologies. Журнал имеет первый квартиль, издаётся в John Wiley & Sons Inc., его SJR за 2022 г. равен 1,577, электронный ISSN - 2511-9044, предметные области - Ядерная физика и физика высоких энергий, Статистическая и нелинейная физика, Физика конденсированных сред, Математическая физика, Электронные, оптические и магнитные материалы, Электротехника и электроника, Вычислительная математика. Вот так выглядит обложка: Редактором является Хуан Ванг, контактные данные - wanghuanphd@njust.edu.cn, advquantumtech@wiley.com. Адрес издания - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25119044 Пример статьи, название - Toward a Laser-Free Diamond Magnetometer for Microwave Fields. Заголовок (Abstract) - The nitrogen-vacancy (NV) center in diamond is a unique magnetometer. Its atomic size enables integrations of a tremendous amount (nNV) of NV centers in a bulk diamond with a sensitivity scali

Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам американское научное издание Advanced Quantum Technologies. Журнал имеет первый квартиль, издаётся в John Wiley & Sons Inc., его SJR за 2022 г. равен 1,577, электронный ISSN - 2511-9044, предметные области - Ядерная физика и физика высоких энергий, Статистическая и нелинейная физика, Физика конденсированных сред, Математическая физика, Электронные, оптические и магнитные материалы, Электротехника и электроника, Вычислительная математика. Вот так выглядит обложка:

Редактором является Хуан Ванг, контактные данные - wanghuanphd@njust.edu.cn, advquantumtech@wiley.com.

-2

Адрес издания - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25119044

Пример статьи, название - Toward a Laser-Free Diamond Magnetometer for Microwave Fields. Заголовок (Abstract) - The nitrogen-vacancy (NV) center in diamond is a unique magnetometer. Its atomic size enables integrations of a tremendous amount (nNV) of NV centers in a bulk diamond with a sensitivity scaling as $1/\sqrt {n_{\rm NV}}$. However, such a bulk sensor requires a high-power laser to polarize and read out the NV centers. The increasing thermal damage and additional noises associated with high-power lasers hinder the growth of nNV, and thus limit the sensitivity at picotesla level. Here, it shows a relaxometry-based microwave magnetometer that the power density is determined by the relaxation time T1. By cooling the diamond sensor to prolong the T1 (≈s), the required power density further reduces to $0.077\nobreakspace {\rm Wcm^{-2}}$, $\approx \ 10^{-6}$ of the saturation value. This work paves the way for the utilization of large-size diamond to promote the sensitivity of diamond magnetometer to femtotesla level and beyond.