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몇 피코패럿에서 5μF까지의 커패시터 커패시턴스 미터의 작동 원리는 테스트 중인 커패시터를 통해 흐르는 교류 전류 측정을 기반으로 합니다.

연산 증폭기 커패시턴스 미터

직사각형 모양의 교류 전류는 연산 증폭기 A1의 발진기에 의해 생성됩니다. 생성기에서 발생하는 펄스의 반복 주파수는 커패시터 C1-C6 중 하나의 커패시턴스와 가변 저항 R5 슬라이더의 위치에 따라 다릅니다. 측정 하위 범위에 따라 100Hz에서 200kHz까지 다양합니다. 트리머 저항 R1*은 생성기 출력에서 ​​직사각형 진동의 모양을 대칭화합니다. 첫 번째 하위 범위(50pF)의 측정 오류가 10%를 초과하지 않으려면 장치의 내부 저항이 3kOhm 이상이어야 합니다.

필요한 측정 범위는 스위치 S1에 의해 설정됩니다. 커패시턴스 미터는 8 ... 15 V 전압의 안정화 된 바이폴라 소스에 의해 전원이 공급됩니다. 주파수 설정 커패시터 C1-C6의 값은 다이어그램에 표시된 값과 20 % 다를 수 있지만 반드시 고온 및 시간 안정성이 있습니다. 기기는 기준 커패시터를 사용하여 교정됩니다. 발전기 출력의 교류 전압은 양극성이므로이 장치로 전해 커패시터의 커패시턴스를 측정하는 것은 불가능합니다.

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단일 비트의 크기를 원자의 규모로 줄이면 엄청난 양의 데이터를 극도로 작은 미디어에 담을 수 있습니다. 잠재적으로 이러한 시스템은 개별 원자 S의 자기장 제어 스핀을 사용하여 만들 수 있습니다. 즉, 구성에 포함된 기본 입자의 각 운동량의 벡터 합입니다. 실제 샘플에서 각 원자 L의 궤도 운동량(전체 각운동량)은 스핀-궤도 상호작용과 결정장의 조합으로 인해 억제되기 때문에 이러한 시스템에서 비트로 선택되는 것은 스핀 상태입니다.

그러나 그러한 시스템에서 원자의 L이 XNUMX이 아닌 경우에도 스핀-궤도 상호작용은 L과 S를 중첩으로 연결하여 시스템의 총 각운동량만 L + S 보존되며 L과 S의 독립적인 여기가 불가능합니다. 원자의 궤도 상태에 정보를 저장하려면 차례로 L을 저장할 수 있어야 하고 스핀 상태에 영향을 주지 않고 L을 제어할 수 있어야 합니다. 그런 다음 스핀 및 궤도 상태는 XNUMX과 XNUMX의 역할을 할 수 있으며 원자 자체는 시스템의 XNUMX자유도(스핀당 XNUMX비트 및 궤도 운동량).

스핀과 궤도 상태를 독립적으로 여기할 수 있는 하나의 원자 시스템이 Delft University of Technology의 Rasa Rejali에 의해 만들어졌습니다. 이를 위해 물리학자와 동료들은 Cu2N 기질의 자기적으로 중성인 질소 원자 위에 단일 철 원자를 배치하여 실질적으로 자유 궤도 운동량과 스핀을 갖는 시스템을 얻었다. 주사 전자 현미경의 바늘은 물리학자들이 원자를 연구하고 조작할 수 있게 해주었습니다.

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