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基于氮化硼的新型原子传感器在没有任何电接触的情况下,可测量温度、压力和磁场等环境变化

 传感器智造师

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德国维尔茨堡大学的科学家领导的国际合作团队成功研发一种新型原子传感器。它基于氮化硼二维晶格中人工产生的自旋缺陷(量子位元),可以在没有任何电接触的情况下,测量温度、压力和磁场等环境变化。

通过巧妙地打开和关闭不同频率的微波,可以操纵自旋缺陷,从而可以得出不同的外部影响,如温度、压力和磁场。目前为止,研究人员已经展示了传感器如何处理数百万个自旋缺陷的大型集合。接下来,他们将研究单个自旋缺陷如何作为传感器工作。与现有的由金刚石或碳化硅制成的传感器相比,新型原子传感器不仅适用于温度和磁场的局部测量,还可以更加灵敏地对外部压力变化做出反应。其可能的应用领域包括医学、导航,需要电磁场非接触式测量的地方或信息技术中的成像。长远来看,它还可以用作商业传感器,并可能会彻底改变医学成像。

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