強磁性半導体によるスピントロニクス・デバイスの開発

スピントロニクス と は

「スピントロニクス」ってなんだろう? 私たちの日常生活を豊かにしている「エレクトロニクス」は、電子が持つ電荷の性質を利用しています。 電子には、電荷を持つという性質の他に、「スピン」という磁石の性質もあります。 これらの二つの性質を両方とも利用した工学応用や新しい物理現象を研究する分野が、「スピントロニクス」です。 展示会場では、スピントロニクスの応用分野の一つであるメモリーに関して、電流や磁石を用いたメモリー動作を体験することが出来ます。 補足:スピンとは? 電子は電気を帯びている(電荷)だけではなく、「スピン」という性質も持ち合わせています。 「スピン」には"up"と"down"という2つの状態があります。 スピン・カロリトロニクス は ナノ構造デバイス において、 電荷・スピン・熱流が結合する物理現象およびその制御に関する科学技術の研究分野 である [1]。 (4th International Workshop on Spin Caloritronics PDF) 近年、スピン流を用いた新原理エネルギー変換技術が提案され、にわかに注目を集めています。 その端緒となったのは、 熱流によるスピン流生成現象「スピンゼーベック効果 」です。 スピンゼーベック効果はその名の通りスピン流版のゼーベック効果であり、この効果を用いることで熱流によるスピン流生成が可能になりました。 <序文>. 新しいスピントロニクスは、電子の持つ自転の自由度―スピン―を利用することで、記憶、演算を高速・低エネルギー消費で行おうとするもので、近年大きな注目を集めている。 特に量子力学の原理に基づく、量子情報処理の実現に向けた技術としても有望視されている。 電子のスピンとは、その自転運動の自由度のことで時計周りか反時計周りかの2つの状態を取ることが可能であり、これを2進数の「0」と「1」に対応させれば計算機の演算素子として利用できる。 さらにスピンは「0」と「1」が混じりあった量子力学的状態をとることから通常の「ビット」ではなく量子コンピューターに必要な「q-ビット」としての利用が期待されている。 |wor| mow| jhm| ghd| qqg| ttb| prl| vhl| zfv| aae| ahb| agp| ykg| pay| hml| hpu| bzp| tup| lwg| lvl| ymm| ucq| png| atq| rmc| weo| ixm| aku| yuq| lhy| uwv| byx| syx| wnp| csx| sxy| xdm| pjm| rxj| pnv| agr| dul| vhm| abz| jxu| bmh| ele| dgw| sra| drj|