Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

Создан «магнитный плащ» для защиты электронных компонентов

Создан «магнитный плащ» для защиты электронных компонентов

Инженеры Университета Лестера представили концепцию магнитного «плаща», предназначенного для маскировки и защиты чувствительных электронных компонентов от внешних магнитных полей.

Магнитный плащ — это устройство, которое изменяет распределение магнитного поля таким образом, что защищаемый объект оказывается как бы «невидимым» для внешнего воздействия. Поле ведёт себя так, словно объекта вовсе не существует.

В журнале Science Advances исследовательская группа впервые продемонстрировала возможность создания практичных магнитных плащей с использованием сочетания сверхпроводников и мягких ферромагнитных материалов. В отличие от прежних разработок, ограниченных теоретическими моделями или простыми геометрическими формами, новая технология ориентирована на реальное производство.

Учёные применили вычислительные и теоретические методы, включая расширенное математическое моделирование и высокопроизводительные симуляции с учётом реальных параметров материалов. В результате была создана физически обоснованная система проектирования, позволяющая разрабатывать магнитные плащи для объектов практически любой формы. Ранее подобные решения существовали лишь для простых структур, например цилиндров.

Исследование впервые показывает, как можно эффективно экранировать объекты сложной, неправильной формы, характерной для реальных электронных устройств. При этом такие плащи сохраняют работоспособность в широком диапазоне напряжённостей магнитного поля и частот.

Разработка имеет большое значение для защиты электроники и датчиков от магнитных помех, которые становятся всё более серьёзной проблемой в медицине, энергетике, аэрокосмической отрасли и научных исследованиях. Посторонние магнитные поля способны вызывать сбои в работе высокоточных приборов, искажать данные и снижать надёжность оборудования.

Авторы отмечают, что технология открывает путь к созданию индивидуальных магнитных оболочек и направляющих, адаптированных под конкретные устройства, с использованием уже доступных на рынке материалов. Среди потенциальных применений — экранирование компонентов термоядерных установок, защита систем медицинской визуализации, таких как МРТ, а также изоляция квантовых датчиков в навигационных и коммуникационных системах.

С уважением, ООО "Компания "База Электроники"

Вернуться на главную