СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2011-3
ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ нительных проводов особые условия хранения необходимы только для ти пов L и С, у которых выводыизготовле ныиз проволоки AgPd. При неправиль ном хранении и отсутствии защитына поверхности образуется слой Ag 2 O (коричневый) и, соответственно, Ag 2 S (чёрный). Следствием этого является снижение способности к пайке мягки ми припоями. Поскольку этот процесс зависит от условий окружающей среды, защиту тонкоплёночных платиновых ЧЭ можно осуществлять, если их хра нить в атмосфере азота, в вакууме или в закрытой упаковке, например, полиэтиленовом мешочке, дополни тельно обёрнутом алюминиевой фольгой. Окислы, уже образовавшиеся на по верхности, легко удаляются кратковре менным нагревом ЧЭ, например, до температуры 350 ° С (тип L). Тонкоплёночные ЧЭ типа М с PtNi выводами не имеют проблем со срока ми хранения. Л ИТЕРАТУРА 1. www.heraeus sensor technology.ru . 2. www.mcm sensor.ru . 3. ГОСТ Р 8.625 2006. Государственная систе ма обеспечения единства измерений. Тер мометры сопротивления из платины, ме ди и никеля. Общие технические требова ния и методы испытаний. 4. IEC 60751 (2008) Industrial platinum resis tance thermometers and platinum tempera ture sensors. 5. Ядевич А. Платиновые тонкоплёночные датчики температурыфирмыHeraeus Sen sor Technology. Современная электрони ка. 2006. № 6. С. 36–39. 6. Ядевич А. Тонкоплёночные платиновые чувствительные элементы для термомет ров сопротивления. Мир измерений. 2010. № 3. С. 52–55. 7. Kleiner, schneller, billiger, besser – neue Platin Dunnschichtsensoren. Sensor Maga zin. 2003. № 3. 8. Hacker G., Rudnizki B . Ever Stable Pla tinum Sensors. Sensor Report. 2009. № 3. P. 6–7. 9. Kerkhoff G. Platin in Dunnen Schichten. Sen sor Magazin. 2009. № 2. P. 34–36. 10. Heraeus Sensor Technology. Надёжные тонкоплёночные датчики температуры. Каталог. 2010. .. .. 31 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 3 2011 Новости мира News of the World Новости мира Первый компьютер миллиметрового масштаба Специалисты отделения электротехники и вычислительных машин Мичиганского университета построили прототип модуля, который они называют первым в мире компьютером миллиметрового масштаба. Его объём составляет всего 1 куб. мм, а предназначен он для имплантации в глаз$ ное яблоко пациентам, страдающих глау$ комой. В столь миниатюрном корпусе умести$ лись микропроцессор ультранизкой мощ$ ности, датчик давления, модуль памяти, аккумулятор на тонких плёнках, солнечная батарея, а также радиомодуль с антенной для трансляции данных на внешние устрой$ ства. В качестве процессора выступает чип Phoenix третьего поколения, разработан$ ный авторами проекта; чип отличает$ ся ультранизким потреблением энергии. Система производит измерения каждые 15 мин и потребляет в среднем 5,3 нВт. Аккумулятор заряжается от солнечной ба$ тареи, для чего ему ежедневно требуется 10 ч искусственного света или 1,5 ч насто$ ящего солнечного. Коммерческий выпуск устройства ожидается через несколько лет. http://www.slashgear.com/ Разработан первый в истории антилазер Группа учёных из Йельского университе$ та в США объявила о том, что им удалось создать работающий прототип устройства, которое практически полностью способно поглощать лазерный луч. Разработка в данном направлении была начата менее года назад. Устройство, созданное учёными, поме$ щает два направленных в противополож$ ные стороны лазерных луча в специальную оптическую полость, где направление све$ та меняется с прямолинейного на спираль$ ное, благодаря чему лучи гасят друг друга при встрече. Теоретически подобные схе$ мы рассеивания лазерных лучей были из$ вестны научному сообществу уже дано, но практическая реализация идеи была осу$ ществлена лишь сейчас. По словам представителей исследо$ вательской группы, когда они начинали разработку данного устройства, никто даже не думал, что в итоге удастся до$ биться подобной степени поглощения из$ лучения. Антилазер, а именно такое название по$ лучила новая разработка, имеет огромный потенциал применения в различных сфе$ рах науки и техники, включая медицинское оборудование, компьютерные вычисления, различные исследования и др. http://arstechnica.com/ Учёные научились создавать кубиты на кремнии Группа учёных из Оксфордского универ$ ситета (University of Oxford) сделала важ$ ный шаг на пути создания быстродей$ ствующего квантового компьютера. Ис$ следователям удалось создать 10 млрд. запутанных пар квантовых битов (кубитов) на кристалле кремния. Кубиты считаются основным элементом квантового компью$ тера, но получить их на кремнии до сих пор не удавалось. В качестве кубитов учёные использова$ ли спины электронов и ядер атомов фос$ фора. Кристалл кремния сверхвысо$ кой очистки был легирован фосфором и охлаждён до температуры 2,9°К. С по$ мощью сильного магнитного поля спины электронов фосфора были приведены к одному состоянию, а затем короткими мик$ роволновыми и радиочастотными импуль$ сами были спутаны со спинами атомов. Один из руководителей группы Джон Мор$ тон (John Morton) говорит, что это важное достижение, которое позволит в буду$ щем создать масштабируемый квантовый компьютер на существующей технологи$ ческой базе. Следующей задачей, которую предстоит решить исследователям, станет создание связи между запутанными пара$ ми. Исследователи считают, что такая сис$ тема уже может найти применение в кван$ товых вычислениях. http://www.physorg.com/ © СТА-ПРЕСС
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy