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記事検索結果
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理化学研究所の野入亮人基礎科学特別研究員と武田健太研究員、樽茶清悟グループディレクターらは、オランダ量子技術ベンチャーのキューテックと共同でシリコン量子ドットの電子スピンを99...
フラーレンに電流を流すと二つの核スピンの状態が存在した。... すると水分子の水素原子の核スピンが平行である状態と反平行な状態の二つの状態が観測された。 ... 単一分子の核スピンを...
医療や化学分野で広く使われているMRIや核磁気共鳴(NMR)分光法は、核スピンを用いて分子などの構造を調べる。これらの検出感度は核スピンの向きがどれだけ偏っているかを示す核偏極に比例す...
スピントロニクスでは、スピンを使って磁性体の磁気を制御し、磁気メモリーなどに応用する。一般に磁性体などに電流を流し、流れる電子が持つスピンを用いて磁気を操作するが、電気抵抗により熱が発生し、エネルギー...
半導体の1ナノメートル世代以降のオングストローム世代(オングストームは100億分の1メートル)までスピン注入型磁気抵抗メモリー(STT―MRAM)技術を延伸できることに...
つまり、電子と反対のプラス電荷を持ちスピンは逆向きに回転している。 ... エネルギーの低い陽電子で、物質表面の原子一層にある電子スピンを捉えることができ、スピントロニクス...
スピン波の位相を制御することで磁気パターンを切り替えられる。... 固体表面で電子スピンの向きが渦を巻く「磁気スキルミオン結晶」の状態からスピン波の位相を90度分ずらすと、新しい磁気渦結晶が現れた。&...
光の粒子である光子から半導体中の電子の動き(電子スピン)に情報を変換する効率が従来の5―9倍向上。... 量子暗号通信の長距離化を実現する量子中継には光子から電子スピンへの変換が不可欠...
東北大学の深見俊輔教授と金井駿助教らはスウェーデンのヨーテボリ大学と共同で、電子のスピンを操るスピントロニクスを用いた脳神経回路網を模したコンピューター向け素子を開発した。
理化学研究所のポン・リソン基礎科学特別研究員、于秀珍チームリーダーらは東京大学と共同で、電子スピンの渦状の磁気構造体「スキルミオン」を電流により室温で動かすことに成功した。
この現象を利用することで、スピンを操作するスピントロニクスデバイスへの活用が開ける。... この素子に電流を流すとマンガン・スズ界面にスピンが蓄積する。面的にスピンが並ぶため磁場のように働く。
この原子のスピン状態を測ることで、電子回路のようにスピン流を測定できる。... イッテルビウムはS軌道原子とP軌道原子の2種類を用意し、P軌道原子が存在するとS軌道原子のスピン偏極率が時間とともに下が...
電子スピンの向きそろう 大阪大学の有川忍大学院生と清水章弘准教授、新谷亮教授らは大阪市立大学と共同で、二つの電子スピンの向きがそろう炭化水素「トリアンギュレン」の...
それは、前回のスピントロニクスで紹介した電子のスピンの流れ(スピン流)の性質が関係する。電子のスピンは環境に影響されやすく、ちょっとしたことで秩序を乱すため、スピン流をつくって制御する...
中でも内部は絶縁体だが表面に電気を通す「トポロジカル絶縁体」は、表面状態が高効率・省電力なスピン操作を可能にするとして注目されている。
東京大学の関真一郎准教授と関西学院大学の鈴木基寛教授、京都大学の小野輝男教授らは、磁性体中で電子スピンが竜巻のように回転して並ぶ「スキルミオンひも」の立体構造を観測することに成功し...
書き込みは、厚さがナノメートル(ナノは10億分の1)程度の磁性体と非磁性体を積層した構造に電流を流し、電流によって生じたスピンの流れ(スピン流)を利用して磁性体の磁極の...
そこで注目されるのが、電子が持つスピンという性質だ。スピンは磁性(磁石)のもとであり、スピンの向きがそろった材料は強磁性体と呼ばれ、磁石にくっつく。... このようにスピンを活用する技...
研究チームは半導体材料であるガリウムヒ素の微細構造に電子を閉じ込め、電子のスピンの向きで0、1を表現するスピン量子ビットを採用。4個の量子ビットを2×2の配列で一つのチップに納め、ゲート電圧...