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100多度到零上20度,跨度一百多度。传感器必须在整个温度范围内保持精度。

苏清颜设计了一个温度补偿电路,实时测量温度,动态校正输出。第一版样机,在实验室测试,精度0.5%。但在温度循环测试中,精度下降到了2%。她分析了数据,发现问题出在巨磁电阻材料的磁滞上。她换了材料,用了一种新型的磁性隧道结,磁滞几乎为零。第二版样机,温度循环测试,精度1%。

“1%,够了。”林默说。

“不够。我要0.5%。”

苏清颜继续优化。她改了补偿电路的算法,从线性补偿变成了多项式补偿。第三版样机,精度0.3%。超过了设计要求。

“可以了。”林默说。

苏清颜点头,转向下一个——重力传感器。微机电系统重力传感器的核心是一个微小的质量块,在重力作用下发生位移,通过电容检测位移量。精度受限于热噪声和电路噪声。

苏清颜设计了一个差分电容检测电路,抵消了共模噪声。同时把质量块做在真空腔里,消除了空气阻尼。第一版样机,分辨率10μg,离1μg还差一个数量级。她优化了质量块的结构,从简单的平板变成了梳齿状,增加了电容变化量。第二版样机,分辨率3μg。她又优化了检测电路,用了锁相放大技术,从噪声中提取微弱信号。第三版样机,分辨率0.8μg。

“0.8μg,够了。”林默说。

苏清颜点头,转向最后一个——地震波传感器。分子电子技术地震波传感器的原理是:在地震波作用下,电解液在电极之间流动,产生电流,电流大小与地震波的速度成正比。没有运动部件,可靠性高,但灵敏度受限于电解液的成分和电极的材料。

苏清颜试了十几种电解液,最后找到了一种碘化钾溶液,灵敏度最高。电极用铂黑,表面积大,电化学反应快。第一版样机,灵敏度10^-8m/s2,比设计要求低一个数量级。她优化了电极结构,从平板变成了多孔,表面积增加了十倍。第二版样机,灵敏度10^-9m/s2,达到了设计要求。

“10^-9,够用了。”林默说。

苏清颜没有停。她继续优化,第三版样机,灵敏度3×10^-10。第四版,10^-10。第五版,5×10^-11。比设计要求高了两个数量级。

“苏清颜,你太强了。”林默看着测试数据,由衷地说。

“不是我强。是材料好。没有巨磁电阻、微机电系统、分子电子技术,我什么

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