揭最新磁元件研究成果 10篇论文获奖
【大比特导读】两年一届的中国功率变换器磁元件学术年会于1月8日圆满落幕,经过激烈角逐,十篇论文获得第九届中国功率变换器磁元件学术年会“优秀论文奖”。
2021年1月6-8日,第九届中国功率变换器磁元件联合学术年会在广东省东莞市腾龙国际酒店成功举办。
本届年会是两年一度、最重要的技术与学术交流以及信息发布平台,围绕两年来的功率变换器高频磁元件最新学术和技术成果、应用方向、未来发展趋势等展开深入而广泛的讨论。
本次学术年会承办方收纳并筛选了来自横店东磁、铭普光磁、伊戈尔、台达、天通控股、Ansys、经纬达、江西耀润、金刚磁业、中研非晶、田村(中国)、京泉华、微硕电子、麦格磁电科技(珠海)等国内重要的磁元件、磁性材料企业学术报告论文二十余篇;南京航空航天大学、太原理工大学、福州大学、华中科技大学、南京邮电大学、海军工程大学、南昌航空大学、福建工程学院等电气专业知名高校教授级专家学者主笔或指导研究生撰写的学术研究成果三十余篇;磁元件、磁性材料企业与高校合作的学术研究成果、以及其他科研院所相关论文,共收纳的论文共计60余篇!论文囊括磁元件与材料应用、优化设计、测试、工艺、行业发展现状等角度内容成果,全面而丰富。
经过两天精彩的分享与激烈的角逐,功率变换器磁元件行业专家学者对本次参与学术年会的论文进行评选,并由中国电源学会磁技术专委会和中国电子学会变压器技术部联合颁发优秀论文获奖证书和奖金。最终,有十篇论文脱颖而出,获得第九届中国功率变换器磁元件学术年会“优秀论文奖”。他们分别是:
海军工程大学高嵬撰写的《新型软磁非晶合金电机现状研究》;
高嵬
太原理工大学电气与动力工程学院杨玉岗带来的《LLC谐振变换器的磁集成技术研究》;
杨玉岗
来自天通凯伟科技有限公司,由李银传、李巍、顾立波、居佳成共同创作完成的《一种高可靠性FeSiCr一体成型电感颗粒料及其制备方法》;
李银传
广东肇庆微硕电子有限公司姚木有、郭皓带来的《铁氧体磁芯功能面粗糙度对电感因数的影响》;
姚木有
来自南昌航空大学,由钟旺、陈亮亮、伍家驹一起完成的《应用于电动摩托车的磁阻式旋转变压器设计》;
钟旺
来自东莞铭普光磁股份有限公司,黄家毅、刘树林、陈榕寅、陈兵、曹欣欣创作的《超微贴片模压电感的研发》;
黄家毅
东莞铭普光磁股份有限公司王艳红撰写的《高质量专利的培育及管理》;
王艳红
来自福州大学电气工程与自动化学院,阳双婷、汪晶慧、陈为一同完成的《超高频矩形波激励下磁性元件磁心损耗模型》;
阳双婷
麦格磁电科技(珠海)有限公司更是占据两名席位,分别是由尉晓东、刘志坚、侯海彬、杨权平、赖焜创作的《锰锌铁氧致密化烧结原理及方法》与侯海彬、刘志坚、尉晓东、杨权平、赖焜共同完成《NR类合金粉芯研究》。
尉晓东
我们恭喜以上获奖的优秀论文,也希望未来,越来越多人投身于中国功率变换器磁元件的事业中,学术界和企业界间加强紧密合作,共同努力提升我国磁元件的技术研发和设计制造水平。
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在新型量子计算机设计中,量子比特使用磁铁进行选择性通信
研究人员已经证明,量子比特(由球体和箭头表示)可以通过磁铁(由矩形固体表示)而不是通过空气相互“交谈”。该技术使量子比特之间的距离比通常更远,并允许量子比特之间的选择互。图片来源:彼得·艾伦
研究人员已经开始使用磁铁来纠缠量子比特,量子比特是量子计算机的构建块。这种简单的技术可以解锁复杂的功能。
当您按下按钮打开车库门时,它并不能打开附近的每个车库门。这是因为开启器和门使用特定的微波频率进行通信,这是附近其他门没有使用的频率。
来自美国能源部(DOE)阿贡国家实验室,芝加哥大学,爱荷华大学和日本东北大学的研究人员已经开始开发可以使用相同原理的设备 - 通过磁铁而不是通过空气发送信号 - 通过芯片连接单个量子比特,正如发表在《美国国家科学院院刊》上的一篇新论文所报道的那样。
“这是在室温下使用传统材料的可扩展,强大的量子技术的概念证明,”芝加哥大学普利兹克分子工程学院分子工程和物理学教授David Awschalom说;芝加哥量子交易所(Chicago Quantum Exchange)主任;美国能源部国家量子信息科学研究中心Q-NEXT主任;以及该项目的首席研究员。“这个实验的美妙之处在于它的简单性,以及它使用成熟的技术来设计并最终纠缠量子设备。
通过量子纠缠连接量子比特对于构建量子计算机是必要的,但这通常很棘手。对于氮空位(NV)中心(金刚石中可用作量子比特的缺陷),挑战在于为了相互通信,它们需要非常非常接近。NV中心之间的正常量子相互作用的最大范围只有几纳米 - 头发宽度的千分之一 - 当NV中心如此接近时,它们无法被设计成有用的配置。
“你需要能够拿到里面的东西来连接电线并制造设备,”爱荷华大学物理学和天文学教授迈克尔·弗拉特(Michael Flatté)说,他为这项工作做出了贡献。Flatté 还是量子技术公司 QuantCAD LLC 的首席科学家,该公司是芝加哥量子交易所的企业合作伙伴。“而纳米实在是太近了。”
这就是磁铁的用武之地。
两年前,Flatté和他的合作者发表了一篇理论论文,提出使用磁性材料在NV中心之间建立量子连接,以便它们可以在相距更远的情况下纠缠在一起。两个NV中心之间的正常相互作用涉及微波。在这个提议的装置中,磁铁接收来自NV中心的微波,并通过“磁振子”将其传输到另一侧的NV。
在磁铁中,它内部所有电子的自旋都指向同一个方向,就像谷物秸秆都指向上方一样。磁振子是通过这些旋转产生的轻微波浪扰动,就像风在麦田中产生的波浪一样。磁振子可以走得比纳米远得多,甚至比纳米远一千倍,事实上,可以达到许多微米。
“微米尺度非常有趣,因为它是许多集成电子设备的典型尺度,例如计算机芯片中的硅晶体管,”Flatté说。“因此,如果你要制造这种尺寸的东西,那么你可以在芯片上获得合理数量的东西。
将NV中心量子比特与磁铁连接还可以进行选择互:如果量子计算机中的两个量子比特以略有不同的频率进行通信,即使它们之间有其他量子比特,它们也可以纠缠在一起而不会受到其他量子比特的干扰或影响。这种能力对于科学家希望量子计算机执行的复杂工作极为重要。
Awschalom和他的合作者的这项实验成功地验证了NV中心可以与磁性材料“对话”,将其微波作为磁振子传输。此外,这些数字与两年前理论论文中的预测几乎完全吻合。
“这项工作是实验和理论之间的良好协同作用,”该论文的第一作者Masaya Fukami说。在实验期间,Fukami 是芝加哥大学普利兹克分子工程学院的博士后,现在在量子计算公司 PsiQuantum 工作。“模型对实验的预测效果给我留下了深刻的印象。这让我对这个系统充满信心。
现在他们已经确定NV中心可以与磁铁对话,下一步是在另一侧放置另一个NV中心,看看磁铁是否可以介导两者之间的量子连接。
“这是第一种与磁铁的集成方式,”Flatté说。“我认为这是一种非常强大的方法,原则上也可以应用于其他固态量子比特系统。
更多信息: Masaya Fukami 等人,通过耗散测量确定的磁农介导的量子比特耦合,《美国国家科学院院刊》(2024 年)。DOI: 10.1073/pnas.2313754120
期刊信息: Proceedings of the National Academy of Sciences
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