Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
Quantum technologies represent one of the latest achievements of humankind. In this context, synthetic diamond has been extensively studied over the past years due to its outstanding material properties. Especially nitrogen-vacancy (NV) centers in diamond show high potential towards the realization of diamond-based quantum technologies. To be more precise, highly NV-doped bulk diamond is expected to find application as a laser crystal to promote the realization of solid-state masers, high sensitivity gyroscopes or multi-modal sensors.This dissertation discloses the demands on the material specifications of the desired diamond centerpiece and elaborates on its synthesis. Therefore, the entire development chain is considered for optimization. A solid approach towards quantum-grade diamond for cavity-based solutions is presented and a deeper understanding on the essential factors is provided.