一种连续可控斯格明子移动和钉扎的器件和方法

    公开(公告)号:CN112002687B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202010766281.7

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种连续可控斯格明子移动和钉扎的器件和方法,包括:压电层,由铁电材料制成;铁磁薄膜条带,设置于压电层上;底电极,以栅极形式设置于压电层下与铁磁薄膜条带对应的位置,连接电压源。工作时,与铁磁薄膜条带紧密贴合的压电层因施加电压而产生应变梯度,通过应变梯度完成斯格明子信号的稳定移动和准确钉扎。本发明的实质性效果包括:放弃了传统驱动方式的电流驱动,通过将压电材料和磁致伸缩材料结合,利用电场就可以完成斯格明子信号的稳定移动和准确钉扎,克服了存储单元体积增加、存储器件功耗增加和边界淹没等缺点,并可以将斯格明子信号准确钉扎在信号读取器处。

    一种基于无线薄膜压力传感器的复合材料监测系统及方法

    公开(公告)号:CN117169112A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311141882.9

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本申请涉及复合材料检测技术领域,解决了现有技术中对复合材料进行界面脱粘检测需要布线、检测成本高以及检测范围较为局限的问题,公开了一种基于无线薄膜压力传感器的复合材料监测系统及方法,包括RFID阅读器,所述RFID阅读器用于发送包含询问信号的电磁波以及接收并解调反向散射信号,标签芯片,所述标签芯片用于采集和管理空间中的能量以及识别询问信号并做出响应,标签芯片连接有标签天线和微控制器,能够实现对复合材料之间压力的无线检测,不仅检测成本低,而且摆脱了复杂接线电路的限制,适用范围更广,并且通过复合材料之间压力的变化来判断出复合材料脱粘程度。

    一种自旋波传输特征的应力调控单元结构和方法

    公开(公告)号:CN111864061B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010646049.X

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种自旋波传输特征的应力调控单元结构和方法,包括以下步骤:通过对附着在控制层上下表面的电极施加电场,使控制层产生应力变化,应力变化通过界面接触传递至附着在控制层上的自旋波波导层,由于逆磁致伸缩效应,自旋波波导层材料的磁各向异性发生变化,实现对自旋波传输特征的调控,其中控制层为铁电或压电材料。本发明可以通过电场控制自旋波波导的磁各向异性的连续性改变,可以高效、快速实现对自旋波传输特征的局部精确控制,为超低功耗和传统CMOS工艺流程兼容的磁振子学器件实际应用提供了可能。

    一种应变控制的可重构自旋波通道及控制方法

    公开(公告)号:CN113555496B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202110736056.3

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种应变控制的可重构自旋波通道及控制方法,包括衬底层,所述衬底层上方设有磁性层,所述磁性层上方设有压电层,所述压电层上表面设有顶部电极,所述磁性层上设有激发区。方法包括:构建模拟自旋波通道获取自旋波色散曲线;根据自旋波色散曲线选取施加应变并获取激发频率;构建应用自旋波通道;激发区内采用交变磁场按照激发频率激发并施加应变;自旋波在通道内稳定激发并传播。上述技术方案通过构建可重构自旋波通道,在通道区域内施加应变影响内部有效场,导致自旋波色散曲线发生移动,通道可重构,自旋波传输过程中不会产生固有焦耳热,其外围电路由电压控制,避免了磁场或电流的使用。

    一种连续可控磁畴壁移动和钉扎的器件和方法

    公开(公告)号:CN112002798B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010766282.1

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种连续可控磁畴壁移动和钉扎的器件和方法,包括:压电层,由铁电材料制成,厚度为纳米级或微米级;底电极层,设置在压电层下,连接外部电源;磁性层,包括磁性纳米薄膜,紧贴在压电层上;顶电极,以栅极排列方式设置在磁性纳米薄膜两侧,连接外部电源,其中顶电极与磁性纳米薄膜之间保留一定间距。本发明的实质性效果包括:通过底电极层和顶电极对压电层施加电压,压电层产生的形变传递至磁性层,影响电极区域内磁性层的磁各向异性,进而控制其中磁畴壁的移动和钉扎,有利于提高赛道存储移动和钉扎磁畴壁的精准性,提高赛道存储的可靠性和稳定性的同时降低能量损耗。

    一种振动式磁电俘能器
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108777554B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201810576097.9

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明涉及新能源与发电技术领域,目的在于提供一种可将外部环境的振动能量转换为电能的振动式磁电俘能器。一种振动式磁电俘能器,包括:磁屏蔽盒1;固定在磁屏蔽盒1上底面的上永磁铁2;固定在磁屏蔽盒1下表面的下永磁铁7;大磁环4、环状磁电结构5和小磁环6;所述大磁环4、环状磁电结构5和小磁环6依次嵌套,大磁环4位于最外侧,小磁环6位于最内侧;磁性支撑件3,所述磁性支撑件3穿过小磁环6与上永磁铁2和下永磁铁7连接;以及,与所述环状磁电结构5连接的电极引线9;所述上永磁铁2、下永磁铁7、大磁环4、环状磁电结构5、小磁环6以及磁性支撑件3均置于磁屏蔽盒1内部,电极引线9引出磁屏蔽盒1外。

    一种基于多铁性材料的重构天线

    公开(公告)号:CN109904614A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910058699.X

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于多铁性材料的重构天线,包括基板、辐射体及馈电线,还包括多铁异质结及控制电极,所述多铁异质结与辐射体分段连接组成辐射线,多铁异质结连接所述控制电极,所述辐射线布置于基板,辐射线的一端连接所述馈电线,馈电线及控制电极连接外部控制端。本发明采用体积微小的多铁异质结作为频率调节部,并将其嵌入到天线中与辐射体连接,不额外占用其他空间,既可以满足多频段的可重构天线要求,也可以有效缩小整个天线系统的体积,具有调频范围广,可靠性高,体积小,耗能低,开关速度快的特点。

    一种柔性电子产品测试装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119269000A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411482929.2

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请公开一种柔性电子产品测试装置,包括:垂直冲击模块,包括底座,底座之上的毡座,冲击器,传动机构以及与传动机构相连的驱动机构;其中,底座和毡座为一体化结构;毡座内有镂空区域,毡座顶部设置有柱状的冲击接触区,冲击接触区突出于毡座顶部;温度和弯曲加载模块,位于冲击器下方,包括温度箱和曲面结构体,温度箱包括毡座的镂空区域;曲面结构体固定于毡座的镂空区域的靠近曲面结构体位置并且覆盖住冲击接触区;自动化控制与监测模块,用于获取监测信号和输出控制信号。本申请通过在装置中引弯曲加载模块、温度施加、自动化控制与监测模块的综合设计,实现一体化的冲击、温度、弯曲综合加载测试,更契合柔性电子器件的复杂服役场景。

    一种基于磁电传感器的磁感应相移测量系统

    公开(公告)号:CN113945608B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202111164988.1

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁电传感器的磁感应相移测量系统,克服现有技术中利用磁感应相移技术在检测肝脏组织、乳房组织、膀胱组织等生物组织时,无法准确得出生物组织是否异常的问题,包括信号源模块、放大激励模块、磁电传感器以及信号处理模块,所述信号源模块的输出端分别连接放大激励模块的输入端和信号处理模块的参考信号端,放大激励模块的输出端与磁电传感器的连接,输出端连接信号处理模块的输入端。利用了磁电传感器在kHz的谐振频率处可以探测到10‑13T量级的磁场的特点,能更好地探测到感应磁场,提升了整个系统对生物组织电导率变化的灵敏度,实现了对生物组织更加内部的探测。

    一种应变控制的可重构自旋波通道及控制方法

    公开(公告)号:CN113555496A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110736056.3

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种应变控制的可重构自旋波通道及控制方法,包括衬底层,所述衬底层上方设有磁性层,所述磁性层上方设有压电层,所述压电层上表面设有顶部电极,所述磁性层上设有激发区。方法包括:构建模拟自旋波通道获取自旋波色散曲线;根据自旋波色散曲线选取施加应变并获取激发频率;构建应用自旋波通道;激发区内采用交变磁场按照激发频率激发并施加应变;自旋波在通道内稳定激发并传播。上述技术方案通过构建可重构自旋波通道,在通道区域内施加应变影响内部有效场,导致自旋波色散曲线发生移动,通道可重构,自旋波传输过程中不会产生固有焦耳热,其外围电路由电压控制,避免了磁场或电流的使用。

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