Paragraf introduceert Graphene Hall Sensor geoptimaliseerd voor cryogene toepassingen

Update: 2 juni 2021

Paragraf introduceert Graphene Hall sensor geoptimaliseerd voor cryogene toepassingen

Paragraf introduceert Graphene Hall Sensor geoptimaliseerd voor cryogene toepassingen

Paragraf heeft de GHS-C Graphene Hall Sensor (GHS) geïntroduceerd, wat de enige haalbare benadering in de industrie is voor het meten van magnetische veldsterkten van 7 Tesla (T) en hoger, bij extreme temperaturen onder 3 Kelvin (K).

Volgens Paragraf is het begonnen met de volumeproductie van de GHS-C, een op grafeen gebaseerde Hall-sensor die is geoptimaliseerd om hoge veldmetingen te leveren bij cryogene temperaturen. Het bereikt dit terwijl het vrijwel geen warmte afvoert. De cryogene sensor maakt ook metingen direct in koude boringen mogelijk, waardoor er geen kamertemperatuur-inserts meer nodig zijn, wat kwaliteitsgegevens en tijdbesparing oplevert.

De GHS-C is de enige Hall-sensor die nu in serieproductie is en dit prestatieniveau kan bieden bij temperaturen onder 3 K. De onderliggende technologie kan werken bij nog lagere temperaturen, zonder prestatieverlies. Dit wordt mogelijk gemaakt door het ontbreken van enig planair Hall-effect in grafeen, een uniek kenmerk dat Paragraf heeft benut.

De sensor is het nieuwste voorbeeld van de mogelijkheden van Paragraf en bouwt voort op eerdere productontwikkelingen. De GHS-C maakt gebruik van grafeen dat is geoptimaliseerd en afgestemd voor toepassingen met een hoog veld, waaronder supergeleiding, kwantumcomputers, hoge-energiefysica, lage-temperatuurfysica, fusie en ruimte. Bovendien, aangezien de volgende generatie deeltjesversnellers afhankelijk is van magneten die veldsterkten van meer dan 16 T genereren, trekt de GHS-C al belangstelling van leiders op dit gebied.

"Bij het zoeken naar hoge gevoeligheid, is een van de grootste uitdagingen waarmee onderzoekers en ingenieurs die bij zeer lage temperaturen werken, de instabiliteit die wordt veroorzaakt door de warmte die wordt afgevoerd door conventionele sensoren", aldus Ellie Galanis, Product Owner bij Paragraf. “Dit is vooral relevant bij het werken in cryogene toepassingen, zoals quantum computing. Onze GHS-C voert nW warmte af in plaats van mWs. Dit heeft een veel kleinere impact op het apparaat, waardoor onderzoekers nauwkeurige en herhaalbare metingen kunnen doen.”

De GHS-C is nu in volumeproductie en wordt geleverd in het industriestandaard LCC 20-pakket, waardoor het een drop-in vervanging is voor bestaande Hall-sensoren.