Tādās progresīvās jomās kā pusvadītāju ražošana un kvantu precīzijas mērīšana, kas ir ļoti jutīgas pret elektromagnētisko vidi, pat vismazākie elektromagnētiskie traucējumi iekārtās var izraisīt precizitātes novirzes, ietekmējot gala produkta kvalitāti un eksperimentālos rezultātus. Kā galvenā sastāvdaļa, kas atbalsta precīzijas iekārtas, granīta precīzijas platformu magnētiskās jutības raksturlielumi ir kļuvuši par svarīgu faktoru, lai nodrošinātu iekārtu stabilu darbību. Padziļināta granīta precīzijas platformu magnētiskās jutības raksturlielumu izpēte veicina to neaizstājamo vērtību augstas klases ražošanas un zinātniskās pētniecības scenārijos. Granīts galvenokārt sastāv no tādiem minerāliem kā kvarcs, laukšpats un vizla. Šo minerālu kristālu elektroniskā struktūra nosaka granīta magnētiskās jutības raksturlielumus. No mikroskopiskā viedokļa tādos minerālos kā kvarcs (SiO_2) un laukšpats (piemēram, kālija laukšpats (KAlSi_3O_8)) elektroni pārsvarā pastāv pāros kovalentās vai jonu saitēs. Saskaņā ar Pauli izslēgšanas principu kvantu mehānikā pāru elektronu griešanās virzieni ir pretēji, un to magnētiskie momenti viens otru atceļ, padarot minerāla kopējo reakciju uz ārējo magnētisko lauku ārkārtīgi vāju. Tāpēc granīts ir tipisks diamagnētisks materiāls ar ārkārtīgi zemu magnētisko jutību, parasti aptuveni \(-10^{-5}\), ko gandrīz nevar ignorēt. Salīdzinot ar metāliskiem materiāliem, granīta magnētiskās jutības priekšrocība ir ļoti ievērojama. Lielākā daļa metālisko materiālu, piemēram, tērauds, ir feromagnētiskas vai paramagnētiskas vielas ar lielu skaitu nesapārotu elektronu iekšpusē. Šo elektronu spina magnētiskie momenti var ātri orientēties un izlīdzināties ārēja magnētiskā lauka ietekmē, kā rezultātā metālisko materiālu magnētiskā jutība sasniedz \(10^2-10^6\). Kad no ārpuses ir elektromagnētiskie signāli, metāliskie materiāli spēcīgi mijiedarbojas ar magnētisko lauku, radot elektromagnētiskās virpuļstrāvas un histerēzes zudumus, kas savukārt traucē elektronisko komponentu normālu darbību iekārtās. Granīta precīzās platformas ar to ārkārtīgi zemo magnētisko jutību gandrīz nemijiedarbojas ar ārējiem magnētiskajiem laukiem, efektīvi novēršot elektromagnētisko traucējumu rašanos un radot stabilu darbības vidi precīzām iekārtām. Praktiskā pielietojumā granīta precīzās platformas zemā magnētiskā jutība ir galvenā loma. Kvantu datorsistēmās supravadošie kubiti ir ārkārtīgi jutīgi pret elektromagnētisko troksni. Pat 1nT (nanotesla) līmeņa magnētiskā lauka svārstības var izraisīt kubitu koherences zudumu, kas noved pie skaitļošanas kļūdām. Pēc tam, kad noteikta pētnieku komanda eksperimentālo platformu aizstāja ar granīta materiālu, fona magnētiskā lauka troksnis ap iekārtu ievērojami samazinājās no 5nT līdz mazāk nekā 0,1nT. Kubitu koherences laiks tika pagarināts trīs reizes, un darbības kļūdu līmenis tika samazināts par 80%, ievērojami uzlabojot kvantu skaitļošanas stabilitāti un precizitāti. Pusvadītāju litogrāfijas iekārtu jomā ārkārtīgi spēcīgajam ultravioletā gaismas avotam un precīzijas sensoriem litogrāfijas procesa laikā ir stingras prasības attiecībā uz elektromagnētisko vidi. Pēc granīta precīzās platformas ieviešanas iekārta efektīvi pretojās ārējiem elektromagnētiskajiem traucējumiem, un pozicionēšanas precizitāte tika uzlabota no ±10nm līdz ±3nm, nodrošinot stabilu garantiju 7nm un zemāku progresīvu procesu stabilai ražošanai. Turklāt augstas precizitātes elektronmikroskopos, kodolmagnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtās un citos instrumentos, kas ir jutīgi pret elektromagnētisko vidi, granīta precīzās platformas arī nodrošina, ka iekārtas var darboties vislabāk, pateicoties to zemajām magnētiskās jutības īpašībām. Granīta precīzās platformas gandrīz nulles magnētiskā jutība padara tās par ideālu izvēli precīzām iekārtām, lai pretotos elektromagnētiskajiem traucējumiem. Tehnoloģijām attīstoties virzienā uz augstāku precizitāti un sarežģītākām sistēmām, iekārtu elektromagnētiskās saderības prasības kļūst arvien stingrākas. Granīta precīzās platformas ar šo unikālo priekšrocību noteikti turpinās spēlēt nozīmīgu lomu augstas klases ražošanā un progresīvākajos zinātniskos pētījumos, palīdzot nozarei pastāvīgi pārvarēt tehniskās problēmas un sasniegt jaunas virsotnes.
Publicēšanas laiks: 2025. gada 14. maijs