近期,加州大学伯克利分校的工程师发明了一种装置,可以大大降低磁场探测器供电所需的能量,这种装置有望彻底改变我们如何测量流经电子设备、地球甚至人体的磁场的方式。
由加州大学伯克利分校的工程师开发的新设备可提供低成本,高效率的磁场检测。(图片来源:Windell Oskay)
“如今最好的磁传感器体积庞大,只能在极端的温度下工作,而且要花费数万美元。”Dominic Labanowski说道,他是电气工程和计算机科学系的博士后研究员,帮助制造了这种由注入氮气的金刚石制成的设备,他表示这种传感器可以替代那些在导航,医疗成像和自然资源勘探等许多应用中难以使用的传感器。
Dominic Labanowski
每当基于金刚石的传感器测量磁场时,必须首先用1到10瓦的微波辐射进行爆破,以使其对磁场敏感,这一磁场足以熔化电子元件。研究人员发现了一种利用微波激发微小金刚石的新方法,其功大约只有原来的1/1000,从而可以制造出适合手机等电子设备的磁感应设备。
这项工作由加州大学伯克利分校的Sayeef Salahuddin教授与俄亥俄州立大学的研究人员合作完成。该团队于9月7日在《Science Advances》杂志上发表了他们的研究成果,并展示了这一设备。
Sayeef Salahuddin教授
有缺陷的金刚石
用氮气喷射轰击金刚石可以剔除一些高度有序的碳原子,用氮原子取代它们。这些氮气入侵者也被称为氮空位(NV)中心 ,从而赋予整个金刚石以独特的性质。
“你可以将这些NV中心用作非常强大的传感器,但在传统上,它们的应用受到限制,因为需要很大的功率才能读取它们,”Labanowski说。
为了探测磁场,科学家首先必须使用高功率微波辐射来击中NV中心,这相当于标准微波功率的大约百分之一,或者是普通手机消耗功率的10倍。然后,他们用激光照射NV中心,激光被氮原子吸收和发射。磁场的强度与发射的激光强度有关:发射光的强度可用于测量场强。
为了制造这种装置,研究人员将纳米金刚石晶体(每个包含数千个NV中心)放置在称为多铁性的薄膜上,这种新型材料能够更有效地将微波能量传递给晶体。
“这项技术大大降低了传感器的功耗,使其可用于实际应用,”Labanowski解释
在体内和地下成像
磁传感器的医学应用包括使用磁场测量脑电波的脑磁图,或使用磁场来成像心脏功能的心磁图。目前这些机器的体积相当于一个小房间,可能花费超过300万美元。
“使用低功率NV传感器,你可以想象用一个房间大小的脑磁图机并把它变成类似头盔的东西,可以大大减小尺寸和成本,”Labanowski说。
这种传感器也可以放置在飞机或无人机中,以帮助在地下发现稀土金属,或用于手机以改善导航效果。
Salahuddin说,“磁场检测只是NV中心的一个应用,虽然我们强调磁场感应,但我们的工作可能导致量子系统的电子操作,其应用范围更广,包括量子计算。”目前该团队正计划改进他们的技术,以便在各种应用中使用NV中心和其他类型的量子系统。
该论文的共同作者是俄亥俄州立大学物理系的V. Praveen Bhallamudi,Qiaochi Guo,Carola M. Purser和Brendan A. McCullian。
主要内容来自编译整理,仅供参考。
原文链接:http://news.berkeley.edu/2018/09/10/diamond-dust-enables-low-cost-high-efficiency-magnetic-field-detection/