超高精度GMI/超导复合磁强计基础研究

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发表于 2023-9-21 20:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
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雅宝题库答案
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雅宝题库解析:
磁传感器已经在生物磁测量、地磁导航、天文观测等许多领域有着重要应用,并且随着科技的进步,对磁传感器测量精度提出了更高的要求。传统的磁传感器有霍尔传感器,磁通门传感器,线圈传感器等,这些传感器都有一定的缺陷,如成本较高,使用条件苛刻、有的体积偏大无法微型化等。随着巨磁阻抗(GMI)效应的深入研究,人们发现了基于这一效应的磁传感器具有灵敏度高、尺寸小、响应快等优点,这为研制高灵敏度磁传感器提供了新的方向。本文通过分析国内外大量的相关文献,从理论上对巨磁阻抗效应进行了总结和归纳,论述了GMI效应的理论原理和模型,并详细地说明LaMnOx薄膜的制备工艺以及提高CoFeSiB非晶带和LaMnOx薄膜巨磁阻抗效应的处理方法,本文采用溶胶凝胶法制备了LaMnOx(LMO)薄膜,系统研究了不同烧结温度以及纵向直流磁场后退火和生长膜层数对LMO薄膜的巨磁阻抗效应的影响并结合各种测试来说明其内在的变化关系。实验结果表明,烧结温度、膜的层数以及纵向磁场后退火处理均有效提高了LMO的巨磁阻抗变化率,并尝试采用新的LMO/Ni/LMO三明治结构,发现其巨磁阻抗效应较单质的薄膜要高1倍左右。同时由于材料的噪声限制单一GMI磁传感器的精度,本文希望通过GMI和超导薄膜复合的新型结构来提高磁传感器的灵敏度,而且在本文中也做了初步地探索研究,经过一定得工艺处理发现在化学湿法刻蚀后超导薄膜的超导特性基本保持不变,保证复合结构可行性。最后,结合不同处理工艺处理后的敏感元件对传感器特性影响进行一定讨论和分析。





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