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記事検索結果
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スピン分裂に起因する高効率なスピン流を生成でき、スピントロニクスに新しい潮流をもたらすと期待される。
スピントロニクス素子を用いた乱数生成器と現行の高級疑似乱数生成器と比べてトランジスタを45%に減らした。... スピントロニクス素子の熱不安定性を物理的な乱数生成器として利用する。Xoshir...
(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センター 副センター長&...
(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センター&...
強磁性半導体を使ったスピントロニクスや量子デバイスの実現に道を開く。 ... 電子の移動度や有効質量、エネルギーバンドの特徴といった半導体の基本特性を維持しながら、スピン分裂を自発的...
近年、磁気の源である“スピン”の自由度を活用したエネルギー変換・制御原理が、スピントロニクスと熱工学の融合に基づく「スピンカロリトロニクス」分野において次々と見いだされてきた。... (水曜日...
「研究はその時々の情勢だけを反映して、進めたりやめたりするものではない」と経験から語るのは、省エネ半導体のカギとなるスピントロニクス分野を開拓した東北大学総長の大野英男さん。...
東北大学の金子遥南大学院生、金井駿准教授、大野英男教授(総長)、深見俊輔教授らは、米カリフォルニア大学サンタバーバラ校と共同で、高速かつ超低電力で演算可能なスピントロニクス技術を用いた...
九州大学の黒川雄一郎助教、湯浅裕美教授らは、岐阜大学の山田啓介准教授らと共同で、インクジェット印刷で高速にスピントロニクス素子を作製する技術を開発した。
反強磁性スピントロニクスにおける効率的な操作などに役立つと見込む。... 電子の持つスピンを利用した不揮発性、低消費電力の特徴を持つスピントロニクスの研究が盛んだ。
(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センター 磁気記録材料グ...
未来の量子計算機の計算能力レベルを既存のコンピューターで打破することを目指して始めた研究も、最近は量子計算機にスピントロニクスを応用するなど領域を広げている。
東北大の看板とも言える「スピントロニクス半導体」は電源を切ってもデータを保持できることから、既存の大規模集積回路(LSI)の消費電力を100分の1以下に減らせる。... 文部科学省のプ...
以下に、磁性・スピントロニクス材料研究センターの各研究テーマを紹介する。 ... 現在のスピントロニクスの最重要課題は、低消費電力・高速動作が可能な不揮発磁気メモリーの開発であり、そ...
東北大はスピントロニクス技術を中心に、光や神経科学、トポロジーなどを融合した新型の省電力半導体を開発する。
トポロジカル物質をスピントロニクスに利用するための材料開発が加速し、半導体エレクトロニクス素子の低消費電力化に役立つ。 ... スピンの流れ(スピン流)を利用したスピ...
スピントロニクス素子は省エネルギー性に優れるだけでなく、放射線にも強く、小型人工衛星や旅客機にすでに実装されている。 ... 専門は物性理論、スピントロニクス。