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新型纳米材料使可重写的集成纳米光子电路成为可能

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德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种混合纳米材料,能够对光学元件进行写入、擦除和重写操作。研究人员认为,这种纳米材料及开发技术可以用来创造新一代的光学芯片和电路。在杂志《Nano Letters》发表的研究中,该德克萨斯团队描述了如何通过从等离子体表面开始创建他们的新型混合纳米材料的过程。表面等离子体光子学是研究利用光子撞击金属表面时产生的电子密度振荡的一门学科。这些类似波的振荡电子被称为表面等离子体激元。在这种情况下,金属表面由覆盖了嵌入有光感特性分子的聚合物层的铝纳米颗粒构成。这些光致变色分子能够和光发生量子相互作用,使的分子变得透明或不透明。在德克萨斯研究人员创造的光子电路中,金属等离子体表面和光致变色分子代表两个量子系统。在这个设计中,两个量子系统之间的相互作用或耦合是非常强的。通过利用这些现象,研究人员创造了一个能够控制光的方向的波导,对集成光子电路的设计至关重要。研究人员首先使用绿色激光在纳米材料中创建了他们的波导。然后,他们能够使用UV光线擦除该波导,接着他们使用绿色激光重新写入波导图案。 研究团队认为,这是人类**能够使用全光学技术来重写波导。“在我们的工作中,我

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一文读懂电流传感器分类

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ZLG致远电子

市场上的电流传感器五花八门,大家都听说过或者用过,但你真的懂电流传感器吗?电流传感器就是把大电流转换为同频同相的小电流以便于测量或实现隔离。根据不同的变换原理,电流传感器一般有霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)、分流器(欧姆定理)这五种技术。本文只讨论主流的传感器即霍尔效应和磁通门的传感器。基于霍尔效应的电流钳在铁芯中加工一个气隙放置霍尔元件。利用霍尔元件测量气隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环和闭环霍尔型电流钳都可以测量直流和交流。开环霍尔型电流传感器——直测式开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压正比于被测电流。开环霍尔型的互感器有致远的CTS系列、法国CA的C117。闭环霍尔型电流传感器——磁平衡原理闭环霍尔型使用零磁通技术,铁芯上有补偿线圈。当初级有被测电流在铁芯中产生磁通时,霍尔元件检测铁芯中的磁感应强度,通过负反馈将此误差电压转换为电流驱动补偿线圈,抵消铁芯中的磁通,*终被测电流与补偿线圈产生的磁通量大小一致方向相反,通过测量补偿线圈的电流即可按照匝数比换算出被测电流。闭环霍尔对霍尔元件的线性度依赖较

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