Paragraf представляет датчик Холла Graphene, оптимизированный для криогенных приложений

Обновление: 2 июня 2021 г.

Paragraf представляет Graphene Hall датчик оптимизирован для криогенных применений

Paragraf представляет датчик Холла Graphene, оптимизированный для криогенных приложений

Paragraf представила датчик Холла GHS-C Graphene Hall (GHS), который представляет собой единственный в отрасли жизнеспособный подход к измерению напряженности магнитного поля 7 Тл и выше при экстремальных температурах ниже 3 Кельвина (K).

Согласно Paragraf, компания приступила к серийному производству GHS-C, датчика Холла на основе графена, который был оптимизирован для обеспечения измерений в сильных полях при работе при криогенных температурах. Это достигается при практически полном отсутствии тепла. Криогенный датчик также позволяет проводить измерения непосредственно в холодном стволе, устраняя необходимость во вставках при комнатной температуре, обеспечивая качественные данные и экономию времени.

GHS-C — единственный датчик Холла, выпускаемый в настоящее время серийно, который может обеспечить такой уровень производительности при температурах ниже 3 К. technology способен работать при более низких температурах без потери производительности. Это стало возможным благодаря отсутствию плоского эффекта Холла в графене — уникальной особенности, которую использовал Paragraf.

Датчик является последним примером возможностей Paragraf и основан на предыдущих разработках продуктов. GHS-C использует графен, оптимизированный и настроенный для приложений с высокими полями, включая сверхпроводимость, квантовые вычисления, физику высоких энергий, физику низких температур, термоядерный синтез и космос. Кроме того, поскольку следующее поколение ускорителей частиц полагается на магниты, которые создают напряженность поля более 16 Тл, GHS-C уже вызывает интерес у лидеров в этой области.

«При поиске высокой чувствительности одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются исследователи и инженеры, работающие при очень низких температурах, является нестабильность, вызванная тепловыделением, рассеиваемым обычными датчиками», - прокомментировала Элли Галанис, владелец продукта Paragraf. «Это особенно актуально при работе в криогенных приложениях, таких как квантовые вычисления. Наш GHS-C рассеивает nВт тепла, а не мВт. Это оказывает гораздо меньшее влияние на аппарат, позволяя исследователям проводить точные и повторяемые измерения ».

GHS-C сейчас находится в серийном производстве и поставляется в стандартном для отрасли корпусе LCC 20, что делает его незаменимой заменой для существующих датчиков Холла.