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▽金子光顕・京都大学助教「炭化ケイ素を用いた低消費電力厳環境動作ICの研究」▽吉川貴史・東京大学助教「マグノン・フォノン・原子核を利用したスピントロニクスの開拓」▽魏博・早稲田大学次席研究員「通信セン...

解決策として研究されているのが電子の持つ磁気である「スピン」を利用した技術、スピントロニクスである。... 更に新たな技術として電子の持つ「擬似スピン」の操作を行うバレートロニクスは、スピントロニクス...

それに対応するため動作原理を変える必要があり、磁気情報(スピン)と電荷の両方を活用するスピントロニクス技術に着目。

キラルな結晶構造と電子スピンの関係が明らかになり、超電導スピントロニクスのスピン源になる可能性がある。

スピントロニクス活用の確率論的コンピューターを開発する。

これを実現する人工知能には、リアルタイム性が求められるため、超高速かつ低消費電力の記録デバイスが不可欠であり、そのカギを握るのが、物質中の電子が持つ「電荷(電気の素)」と「スピン...

11年物材機構環境・エネルギー材料部門磁性材料ユニット長、16年磁性・スピントロニクス材料研究拠点長、18年理事。

スピントロニクスやマイクロマシンなど、企業から資金を日常的に得ている産学連携活動も多い。

永久磁石やスピントロニクスなどの材料も網羅計算できる。

原子の電場や磁場をそれぞれ観察でき磁石や磁性半導体、スピントロニクスなどの開発が加速する。

日本原子力研究開発機構の荒木康史任期付研究員と家田淳一研究主幹は、物質中の電子が持つ微小な磁気であるスピンと電荷を用いた次世代情報技術「スピントロニクス」の大幅な省電力化...

この陽電子を使うと、光や中性子とは全く異なる方法で物質中の電子のスピンを捉えることができ、次世代の量子スピントロニクス物質の研究開発において画期的な分析手法となる。... QSTでは、さまざまなスピン...

検証2021/研究開発DX 文科省で勉強会設立 (2021/12/8 科学技術・大学)

当初は何を議論すべきか、戸惑いがあった」と物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材料研究拠点の大久保忠勝副拠点長は振り返る。

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。スピント...

量子科学技術でつくる未来(24)超省エネスマホ (2021/11/18 科学技術・大学)

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。

磁気メモリーには、電子が持つスピンが磁石と同じように向きを持ち、電流に乗って流れる性質を活用するスピントロニクスと言う技術が採り入れられており、素材には磁石の性質を持つ磁性体が使われ、情報は磁極の向き...

このようにスピンを活用する技術がスピントロニクスである。しかし、現状のスピントロニクスはスピンの制御に電荷を使用しており、究極の省エネには至っていない。 ... スピンフォトニクスで...

(水曜日に掲載) ◇物質・材料研究機構(NIMS) 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 スピン物性グルー...

「スピントロニクスの実用化を目指すなら、ここまでやらないといけない」とため息をつくのは、東北大学准教授の永沼博さん。

強相関電子系で起きる急激な相転移とスピントロニクスを融合させる研究基盤になる。 ... 磁性を操るスピントロニクス素子の開発が進められている。

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