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記事検索結果
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東京工業大学の菅原聡准教授、周藤悠介特任助教らの研究チームは、神奈川科学技術アカデミーと共同で、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)と電子の磁気的性質(スピン)の融合技術...
国立情報学研究所の山本喜久教授らの研究チームは、量子もつれ中継技術に関する研究開発の一環として、半導体量子ドット中の単一電子スピンと通信波長帯の単一光子の間の量子もつれ状態の生成に成功した。... 二...
理化学研究所の小野田繁樹専任研究員と日本原子力研究開発機構などの研究グループは、レアアース(希土類)系の磁性体を絶対温度0・21度まで冷却することで、電子スピン(磁気的性質...
理化学研究所、東京大学、物質・材料研究機構の研究グループは、電子スピンが渦巻き状に並ぶ「スキルミオン結晶」を、強磁性体中の磁壁を駆動するのに必要な電流の10万分の1以下という微小電流で動かすことに成功...
電子スピン情報を活用した「スピントロニクスデバイス」の開発につながる可能性があるという。... 金属や半導体などの固体の中にある電子は、固体中の不純物と衝突すると、スピンの向きが変わってスピン情報が消...
理化学研究所、東京大学、神戸大学、広島大学、高輝度光科学研究センターの研究グループは、磁化を持たない新しい電子スピン配列を発見した。... この酸化物がマイナス52度C以下に冷やされると金属から半導体...
銅原子の持つ電子の軌道と、スピンの協力現象を制御し、新たな量子液体状態を作れることを確かめた。... これにより、作成したスピン液体状態は、これまでの常識とは異なり、乱れに強いことが分かった。 ...
米科学誌アプライド・フィジクス・エクスプレス電子版に発表した。 ... ゲルマニウム中の電子スピン情報の有無は、ハンル効果と呼ぶ現象を利用して調べた。 ... 従来...
産業技術総合研究所ナノスピントロニクス研究センターの野崎隆行研究員は、大阪大学大学院の研究グループと共同で、超薄膜化した磁石を使い電子スピン(磁気)の共鳴運動を電圧制御することに成功、...
世界最高の分解能を持つ東北大のスピン分解光電子分光装置を使い、シリコン半導体の表面に作製したビスマス薄膜の電子スピン状態を詳しく調べたところ、ビスマス薄膜の厚さを薄くしていくと、表面電子のスピンの偏り...
東北大学大学院工学研究科の新田淳作教授、好田誠准教授らの研究グループは、電子のスピン(磁気的性質)の干渉効果を利用し、スピンがたどる軌跡の幾何学的な特徴だけに依存して生じる位相(...
有機半導体では、シリコンなどと異なり、半導体の電子機能を担うパイ電子の状態は固体内部から界面まで切れ目なく続いているため、電極からのキャリア注入を起こすための不純物ドーピングや、結晶粒界をつなぐための...
ルテニウムによる光の吸収過程を調べた結果、化学反応中間体である三電子酸化種が酸素の発生に関与することを突き止めた。... その結果、三電子酸化種を含む五つの中間体があることを発見した。光吸収スペクトル...
量子コンピューターの構成要素である量子ビットには、人工原子の一種である超電導量子ビットのほか、電子スピンや原子といった天然原子の量子ビットがある。... 共同チームは超電導量子ビットと、天然の量子ビッ...
電子を用いた量子情報処理の実現には、個々の電子が持つ「電子スピン」という磁気的な状態が、情報単位として有力視されている。電子スピンは外部環境の影響で、数十ナノ秒程度で情報価値を失ってしまう。今回成功し...