【摘要】:让我们关注一下欧姆定律,式,考虑热电动势的电磁力Jq=γ·在这里,场量为E=Jq/γ+主要假设这里伴随着出现熵流(1/T)×λ×gradT,信息流也包括在内。原因可能是与交换作用相似,两种热荷与电荷流相互的传导作用。要想仔细观察该现象,除了要仔细挑选金属丝材料外,信息流转换为电流的比例也非常重要。由于热电磁运动,预期的电位差会超过干扰量。当信息流在它们当中一个产生时,电桥将失去平衡。
让我们关注一下欧姆定律,式(9-72),考虑热电动势的电磁力
Jq=γ·(E-α·gradT)(9-83)
在这里,场量为
E=Jq/γ+(α·T/λ)(Js-k·Ji)(9-84)
主要假设这里伴随着出现熵流(1/T)×λ×gradT,信息流也包括在内。原因可能是与交换作用相似,两种热荷与电荷流相互的传导作用。
我们将期待的效应命名为“信息电学”,类似于著名的热电学(IantovskiandSeifriz,1996)。在等温传递的状况下,当金属丝浸于溶液中,除了通上电流外,这里只存在信息流:(www.xing528.com)
E=Jq/γ+k·T·α·Ji/λ(9-85)
右边的第二项的比例在第一个式子中用De代表:
De=k·T·(α·γ/λ)·I∗/(Jq·F)(9-86)
De越大,越强的效应。要想仔细观察该现象,除了要仔细挑选金属丝材料外(要符合α·γ/λ的要求),信息流转换为电流的比例也非常重要。换句话说,在一库仑电荷中携带有多少比特的热荷?如果T=300K,α=0.001V/K,γ=1000kSm/m,I∗=100Mbit/s,λ=60W/mK,Jq×F=1mkA,系数De=0.0006。由于热电磁运动,预期的电位差会超过干扰量。在试验中,使用两个一模一样的金属探针通上同样的电流,安装在一个敏感的电桥上。当信息流在它们当中一个产生时,电桥将失去平衡。
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