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記事検索結果
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マグノンを利用したスピンデバイスに回転極性という新たな自由度を提供し、低消費電力で多機能なスピンデバイスへの応用が期待できる。... 伝播したマグノンの回転方向をスピントロニクス技術であるスピン流―電...
現在の半導体集積回路の10―100倍高いテラヘルツ周波数帯で動く低消費電力のスピンデバイスや量子デバイスの実現につながる。 ... 波動関数によるこの超高速磁化制御法は、磁性金属材料...
発見当初、電流からスピン流への変換効率はMRAM搭載には困難とされたが、重金属で大きな変換効率が実現して以来、実用化の機運が一気に高まり、各国で材料・デバイス開発が繰り広げられている。 ...
スピンの向きを電気的に読み出す分子スピンデバイスにつながる。 ... スピンの向きを電気的に読み出した。... 分子レベルで機能するメモリーをフレキシブルな基板上で作るなど...
検出された八極子は従来のスピンより高速制御が可能で、スピントロニクスデバイスの大幅な高速化が期待される。 物質中の電子スピンは向きのそろった状態で強磁性体となる。... 一方、スピン...
室温で動作する低消費電力デバイスなどの開発につながる。... また、トポロジカル絶縁体を使った低消費電力のスピン・デバイス、高速の電子を使った次世代スーパーコンピューターの開発などにつながると期待され...
電子が持つスピンの性質を利用した、次世代の省エネルギーデバイス(スピンデバイス)への応用が期待される。... これをデバイスに組み込んで、従来の材料に比べて2ケタ以上大きいスピン信号を...
超電導体を用いたスイッチや増幅素子などのスピンデバイス開発につながると期待される。 実験では、発熱を低く抑えながら電流が重ならないスピン流を作り出せた。超電導状態の時はスピン流は流れ...
これをスピン生成源としてデバイスに組み込むことで、純スピン流の生成効率を1ケタ以上向上できた。今後、3次元のスピン注入や多端子のスピン注入など、純スピン流を使った次世代の省エネスピンデバイスの実用化を...
それぞれのスピン干渉効果を調べたところ、電子スピンの幾何学的位相を定量的に評価できることが分かった。 スピンを情報処理に利用するスピントロニクスデバイスは次世代の高速・低消費電力デバイスとして...
▽小野輝男京大教授(ナノ磁性体を用いたスピンデバイスの基礎と応用展開)▽勝見武京大教授(性能評価に基づいた地盤環境保全修復技術に関する研究)▽熊谷隆京大教授(複...
この物質はスピンを制御できる新しい絶縁体である「2次元トポロジカル絶縁体」であると理論的に予言されていた。ナノデバイスや低消費電力のスピンデバイス、次世代の量子コンピューターの開発につながる。
電子スピンを使った次世代デバイスの開発が加速する。 ... 電子スピンを制御する物性定数を実験的に決定したことになり、既存の半導体工学の開発に使うバンドエンジニアリングの手法が電子スピンデバイ...