清华大学在高灵敏度、微型化电场传感器研究中取得重要进展

感传媒 20240321

  • 传感器
  • 电场传感器

微弱电场测量在工业和科研领域发挥着不可替代的作用。光学电场测量响应快,带宽大。在过去的几十年里,基于体铌酸锂的集成光学电场传感器取得了巨大的发展,但由于材料和工艺的限制,仍存在灵敏度不够高、缺乏长期稳定性等问题。最近,清华大学电机系先进的电磁材料和系统团队在研究高灵敏度和微电场传感器方面取得了重要进展。


图1.微腔电场传感器及其潜在应用


薄膜铌酸锂(LNOI)厚度仅为百纳米,作为一种新材料,为克服上述不足提供了可能,但传统工艺根本无法加工。自2018年以来,经过几年的探索,研究团队独立开发了低损耗、高效率的加工工艺,实现了0.13dB/cm传输损耗的高质量波导蚀刻。与以往利用几厘米长的干扰光路实现电场传感不同,项目团队基于LNOI设计,实现了大小为100微米的优质因子微环谐振腔。通过增加微波和光波之间的相互作用,灵敏度大大提高。与Pound-Drever-结合Hall方法,形成了激光锁频微腔电场传感方案,进一步提高了灵敏度。最终,检测灵敏度为5.2μV/(mHz1/2)、电场传感器可实时测量电场强度和相位。


图2.微腔电场传感原理


实测传感器件1(最高质量因子)和传感器件2(最低质量因子)的初始最小可测场强度分别为8.8和29.5μV/(mHz1/2),带宽分别为414和101mHz,动态范围分别为123和122dB。在进一步降低系统噪声后,设备1的最小可测场强度达到5.2μV/(mHz1/2)是经典物理领域同带宽下报道的最敏感的电场传感器。


图3.基于Poundd的基础-Drever-Hall探测集成微腔电场传感器


近日,基于Poundd的相关研究成果-Drever-Hall探测的集成微腔电场传感器”(Integrated microcavity electricfield sensors using Pound-Drever-Hall detection)为题,自然通讯发表在《自然通讯》中(Nature Communications)期刊。

清华大学电机系是该工作的第一个完成单位。2023年电机系博士毕业生马新宇是该论文的第一作者,电机系教授曾荣、副教授庄池杰、精仪系助理教授鲍成英是该论文的共同沟通作者。该研究得到了国家优秀自然科学青年基金、科技部国家重点研发计划和清华大学独立研究计划的支持。


原标题:基于薄膜铌酸锂的高灵敏度电场传感器,电机系统先进电磁材料与系统团队合作报告


声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

查看全文

点赞

感传媒

作者最近更新

  • 【洞察】自供电无源传感器可实现长时间或无限续航 应用前景广阔
    感传媒
    02-14 15:53
  • 凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
    感传媒
    2024-11-11
  • 堡盟O200微型光电传感器助力医疗智能化创新
    感传媒
    2024-08-25

期刊订阅

相关推荐

  • 我国首颗地震电磁监测卫星电场探测仪中的传感器技术

    2018-12-06

  • 我国工业物联网规模预计2020年将突破4500亿

    2018-12-07

  • 传感器在我国桥梁养护这一数千亿大市场中大有可为

    2018-12-07

  • 传感和数字技术有效帮助国外石油公司提升效率

    2018-12-09

评论0条评论

×
私信给感传媒

点击打开传感搜小程序 - 速览海量产品,精准对接供需

  • 收藏

  • 评论

  • 点赞

  • 分享

收藏文章×

已选择0个收藏夹

新建收藏夹
完成
创建收藏夹 ×
取消 保存

1.点击右上角

2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”

×

微信扫一扫,分享到朋友圈

推荐使用浏览器内置分享功能

×

关注微信订阅号

关注微信订阅号,了解更多传感器动态

  • #{faceHtml}

    #{user_name}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} 查看评论 回复

    共#{comment_count}条评论

    加载更多

  • #{ahtml}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} #{reback} 回复

  • #{ahtml}#{created_at}

    #{content}

    展开

    #{like_count} #{dislike_count} 回复

  • 关闭
      广告