清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

High Isolation, Double-Clamped, Magnetoelectric Microelectromechanical Resonator Magnetometer

材料科学 磁致伸缩 微电子机械系统 光电子学 谐振器 磁强计 悬臂梁 压电 磁场 物理 量子力学 复合材料
作者
Thomas Mion,Michael D’Agati,Sydney Sofronici,K. Bussmann,Margo Staruch,Jason L. Kost,Kevin Co,Roy H. Olsson,Peter Finkel
出处
期刊:Sensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:23 (20): 8626-8626 被引量:5
标识
DOI:10.3390/s23208626
摘要

Magnetoelectric (ME)-based magnetometers have garnered much attention as they boast ultra-low-power systems with a small form factor and limit of detection in the tens of picotesla. The highly sensitive and low-power electric readout from the ME sensor makes them attractive for near DC and low-frequency AC magnetic fields as platforms for continuous magnetic signature monitoring. Among multiple configurations of the current ME magnetic sensors, most rely on exploiting the mechanically resonant characteristics of a released ME microelectromechanical system (MEMS) in a heterostructure device. Through optimizing the resonant device configuration, we design and fabricate a fixed-fixed resonant beam structure with high isolation compared to previous designs operating at ~800 nW of power comprised of piezoelectric aluminum nitride (AlN) and magnetostrictive (Co1-xFex)-based thin films that are less susceptible to vibration while providing similar characteristics to ME-MEMS cantilever devices. In this new design of double-clamped magnetoelectric MEMS resonators, we have also utilized thin films of a new iron-cobalt-hafnium alloy (Fe0.5Co0.5)0.92Hf0.08 that provides a low-stress, high magnetostrictive material with an amorphous crystalline structure and ultra-low magnetocrystalline anisotropy. Together, the improvements of this sensor design yield a magnetic field sensitivity of 125 Hz/mT when released in a compressive state. The overall detection limit of these sensors using an electric field drive and readout are presented, and noise sources are discussed. Based on these results, design parameters for future ME MEMS field sensors are discussed.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
家迎松完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
家迎松发布了新的文献求助10
31秒前
英喆完成签到 ,获得积分10
31秒前
32秒前
111完成签到,获得积分10
40秒前
斯文败类应助家迎松采纳,获得10
42秒前
111发布了新的文献求助10
46秒前
46秒前
51秒前
cgs完成签到 ,获得积分10
54秒前
现实的俊驰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
大力的书南完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
sy2001发布了新的文献求助10
1分钟前
leapper发布了新的文献求助50
2分钟前
可爱的函函应助sy2001采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助150
2分钟前
sy2001发布了新的文献求助10
2分钟前
王磊完成签到 ,获得积分10
2分钟前
sy2001完成签到,获得积分10
3分钟前
专注的觅云完成签到 ,获得积分10
3分钟前
知行者完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
初尧发布了新的文献求助10
3分钟前
Gary完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
颜靖仇发布了新的文献求助10
4分钟前
Spring完成签到,获得积分10
4分钟前
初尧发布了新的文献求助10
4分钟前
初尧完成签到,获得积分10
4分钟前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
武雨寒完成签到 ,获得积分20
5分钟前
dong发布了新的文献求助10
6分钟前
习月阳完成签到,获得积分10
6分钟前
drhwang完成签到,获得积分10
6分钟前
zyb完成签到 ,获得积分10
7分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
青少年心理适应性量表(APAS)使用手册 700
Air Transportation A Global Management Perspective 9th Edition 700
DESIGN GUIDE FOR SHIPBOARD AIRBORNE NOISE CONTROL 600
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4984376
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4235277
关于积分的说明 13189891
捐赠科研通 4027845
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2203531
邀请新用户注册赠送积分活动 1215658
关于科研通互助平台的介绍 1133077