Paragraf apresenta sensor Hall de grafeno otimizado para aplicações criogênicas

Atualização: 2 de junho de 2021

Paragraf apresenta Graphene Hall sensor otimizado para aplicações criogênicas

Paragraf apresenta sensor Hall de grafeno otimizado para aplicações criogênicas

A Paragraf introduziu o GHS-C Graphene Hall Sensor (GHS), fornecendo o que é a única abordagem viável da indústria para medir intensidades de campo magnético de 7 Tesla (T) e acima, em temperaturas extremas abaixo de 3 Kelvin (K).

De acordo com a Paragraf, ela entrou em produção de volume do GHS-C, um sensor Hall baseado em grafeno que foi otimizado para fornecer medições de alto campo durante a operação em temperaturas criogênicas. Ele consegue isso sem dissipar praticamente nenhum calor. O sensor criogênico também permite medições diretamente no furo frio, eliminando a necessidade de inserções em temperatura ambiente, proporcionando dados de qualidade e economia de tempo.

O GHS-C é o único sensor Hall atualmente em produção em massa que pode oferecer esse nível de desempenho em temperaturas abaixo de 3 K. O tecnologia é capaz de operar em temperaturas ainda mais baixas, sem perda de desempenho. Isso é possível pela falta de qualquer efeito Hall planar no grafeno, uma característica única que o Paragraf aproveitou.

O sensor é o exemplo mais recente das capacidades da Paragraf e se baseia em desenvolvimentos de produtos anteriores. O GHS-C usa grafeno otimizado e ajustado para aplicações de alto campo, incluindo supercondução, computação quântica, física de alta energia, física de baixa temperatura, fusão e espaço. Além disso, como a próxima geração de aceleradores de partículas depende de ímãs que geram intensidades de campo superiores a 16 T, o GHS-C já está atraindo o interesse dos líderes neste campo.

“Na busca por alta sensibilidade, um dos maiores desafios que os pesquisadores e engenheiros que trabalham em temperaturas muito baixas enfrentam é a instabilidade causada pelo calor dissipado pelos sensores convencionais”, comentou Ellie Galanis, Product Owner da Paragraf. “Isso é particularmente relevante ao trabalhar em aplicações criogênicas, como computação quântica. Nosso GHS-C dissipa nW de calor em vez de mWs. Isso tem um impacto muito menor no aparelho, permitindo que os pesquisadores façam medições precisas e repetíveis. ”

O GHS-C agora está em produção de volume e é fornecido no pacote LCC 20 padrão da indústria, tornando-o uma substituição imediata para os sensores Hall existentes.