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磁性鉆頭熱傳感器
來(lái)源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2020/12/1

實(shí)驗(yàn)裝置的示意圖:掃描隧道顯微鏡的尖端被激光束加熱,產(chǎn)生電壓,該電壓用于從磁性原子讀取信息。

德國(guó)漢堡大學(xué)物理系的科學(xué)家僅用熱就能檢測(cè)出表面上原子的磁態(tài)。各自的研究發(fā)表在最新的《科學(xué)》雜志上。將由激光束加熱的磁針?lè)胖迷诳拷判员砻娴奈恢,其間隙只有幾個(gè)原子寬度。針與表面之間的溫差會(huì)產(chǎn)生電壓。掃描針頭越過(guò)表面,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)該熱電壓取決于針頭下方單個(gè)原子的磁取向。


研究的主要作者科迪·弗里森說(shuō):“有了這個(gè)概念,我們就以原子精度確定了表面磁性,而沒(méi)有直接接觸表面或與表面發(fā)生強(qiáng)烈相互作用。” 常規(guī)技術(shù)為此需要電流,這會(huì)導(dǎo)致不良的加熱效果。相反,新方法不依賴(lài)于電流。將來(lái),集成電路中的微型磁傳感器可能會(huì)在沒(méi)有電源且不會(huì)產(chǎn)生廢熱的情況下運(yùn)行。取而代之的是,將設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生的熱量引向傳感器,傳感器以熱方式感應(yīng)原子的磁取向并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信息。


“我們的研究表明,集成電路中產(chǎn)生的過(guò)程熱量可用于非常節(jié)能的計(jì)算,”在Roland Wiesendanger教授的研究小組中負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的Stefan Krause博士說(shuō)。


如今,不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)生成量和處理速度的提高要求設(shè)備不斷小型化,這導(dǎo)致更高的電流密度和設(shè)備內(nèi)部強(qiáng)大的熱量產(chǎn)生。漢堡的新技術(shù)可以使信息技術(shù)更節(jié)能,從而更環(huán)保。除了生態(tài)方面,它還將對(duì)日常生活產(chǎn)生有意義的影響:例如,智能手機(jī)由于減少了功耗,因此無(wú)需頻繁充電。


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