传感器应用据外媒报道,代尔夫特理工大学的研究人员开发了一种只有11个原子的传感器。该传感器能够捕获电磁波,由天线、读取功能、重置按钮和存储单元组成。
5月27日消息,据外媒报道,代尔夫特理工大学的研究人员开发了一种只有11个原子的传感器。该传感器能够捕获电磁波,由天线、读取功能、重置按钮和存储单元组成。研究人员希望使用他们的原子传感器来了解有关电磁波行为的更多信息,从而希望这种电磁波有一天可以用于绿色ICT应用。
从理论上讲,工程师可以通过改用自旋电子器件来提高电子数据处理的效率,这种技术不使用电信号,而是利用磁信号来传输数据。不幸的是,磁性往往变得异常复杂,尤其是在很小规模的计算机芯片上。一个电磁波可以看作是数以百万计的罗盘针在表演一个复杂的集体舞蹈。这些波不仅传播速度极快,导致它们仅在纳秒内消失,量子力学的微妙定律也允许它们同时在多个方向上传播,这使他们更加难以捉摸。
为了研究这些快速振荡,代尔夫特理工大学的研究人员开发了一种仅由11个原子组成的微小装置。它配备有天线、读取功能、复位按钮和存储测量结果的存储单元。本发明的中心思想是设备立即检测通过的电磁波并记住该信息。
研究领导者桑德·奥特(Sander Otte)解释说:“可将其与“老鼠陷阱”进行比较。老鼠通常太快又太小,无法用手捕获。但是“老鼠陷阱”的反应非常迅速又很强大固定,能将老鼠固定在适当的位置。”
研究人员将该装置连接到电磁波通过的磁性原子线上,尽管测试线很短,但结果很有希望:波的移动非常特别,正如人们从量子力学中所期望的那样。下一步是将这项技术应用到更复杂的电路中,以便对自旋电子学的行为有更深入的了解。
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该传感器检查的是振动而不是声学,最初是为监测中风康复患者的吞咽和言语障碍而开发的。它监测诸如胸壁运动和咳嗽之类的振动,西北大学希望通过机器学习来改进这些振动。罗杰斯说,他的研究小组把这种装置称为“机械声传感器”,用来测量人体声音,而不是空气中的声波。
最近,研究人员用一个较新的设计将原始邮票的尺寸缩小到2 x 2毫米,可以放在胸骨上的切口上。从那里,传感器通过一个狭窄的脐带连接到胸部的无线电和存储单元。
西北大学雪莉·瑞安·阿比利提拉布的科学家阿伦·贾亚拉曼教授说,目前,有明显、严重症状的人去医院接受检查或被告知自我隔离,对于那些有轻微或季节性过敏症状的人,没有预警系统,他们可能与他人接触,并在不知不觉中传播感染。而此次研发的传感器有潜力为一线医务人员和患者提供信息,以降低传播风险。
罗杰斯还说:“我们觉得人工智能有很多机会……而我们目前只是在摸索表面。今年4月我们首次在25人身上测试了喉部传感器,目前正在50人身上测试,其中一些人已经在芝加哥西北纪念医院接受治疗并被送回家。虽然该设备仍处于开发的早期阶段,但几家大公司正在探索更大规模的部署。”
据悉,该研究小组根据涉及的知识产权成立了一家名为Sonica Health的小型工程公司,在COVID-19检测中使用该装置得到了美国卫生和人类服务部生物医学高级研究与发展局(BARDA)的支持。
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