11/07/09 15:42:05.81 CYXcZns+
記憶媒体とかに応用できるのかな?
39:名無しのひみつ
11/07/09 16:02:50.10 428Yly7u
薄膜の磁性体を磁場で揺らして、膜に垂直方向に磁気の波がおこる。
そんで、下にある物質に波をぶち込む。
一方方向性のスピンが多くなるから、電子の分布に偏りができて電圧が発生する
こんな感じでいいのか
40:名無しのひみつ
11/07/09 16:39:50.02 PMkXX8gp
MRAMやスピンFETが実現可能になるということなの?
41:名無しのひみつ
11/07/09 16:57:00.52 NwXfmVIS
>>40
課題はまだまだいっぱいあるけど、上手いこと発展していけばその壁が一つ消えるかも、って記事
42:名無しのひみつ
11/07/09 17:34:34.96 BIiyzBM4
MRAMの実用化がはやまったら嬉しい事この上ない
43:名無しのひみつ
11/07/09 22:21:06.26 0N+04tlq
ただの電磁誘導とどこが違うんだろうか
44:名無しのひみつ
11/07/10 05:01:21.28 Izl9bjjq
>>1を読んで混乱して、とりあえずすごいって言っておこうと思ったら>>43でまた混乱した
45:名無しのひみつ
11/07/10 08:22:38.27 kR2ybwoH
>>44
正直、俺はこの分野の研究をやってるんだけど
導体の上で磁石を高周波で揺らせば、電磁誘導で電気信号がでる。
半導体ならホール効果でも信号が出る
それを無理やりスピン流として評価してしまうと1000倍とか意味不明の数値になるんだろうけど
実際起きていることはただの電磁気学だろうと思ってしまう
46:名無しのひみつ
11/07/10 09:52:31.08 v3uHmeIm
スピン流って、スピンした電子が流れていくって話?
47:名無しのひみつ
11/07/10 11:03:04.58 Rkg+mZl2
さてはあとから、スピンという言葉が何回でてきたでしょ~かっ!という問題だな
あやうく引っかかるとこだったぜ
48:名無しのひみつ
11/07/10 11:34:43.81 d/jOxSDx
こういうのって数式じゃなくて直感だよな
49:名無しのひみつ
11/07/10 18:54:36.06 neFr9Dx8
超電磁スピン!!
50:名無しのひみつ
11/07/10 19:11:26.20 XPsW1nAg
何か知らんが、新たな大容量コンデンサーを作る事が出来るようになったらしいが
優秀な絶縁膜と言うとこは、同じ理由なの?
51:名無しのひみつ
11/07/10 20:40:33.81 TUE02oBQ
黄金長方形を探せ
52:名無しのひみつ
11/07/10 22:59:56.09 ujNDwVIf
印加磁界を
ノシ
ってくるくる回すことか?
53:名無しのひみつ
11/07/11 15:19:11.83 r2o6aLYZ
>>16
具体的にどの話のことを16は詐欺と思ったんだ?
54:にょろ~ん♂
11/07/11 15:30:57.16 ps5Qs5xM
んじゃ、俺の中にスピン式計算回路をつくってくり
馬鹿すぎて使い物にならん
55:名無しのひみつ
11/07/11 15:50:38.48 LDSFcF92
何に利用可能なんだ?
56:名無しのひみつ
11/07/11 22:06:44.01 zPYl0iID
いっとくけど、電子は自転なんかしてないからな
素粒子には構造がないんだから、回転が観測できるわけないんだよ
57:名無しのひみつ
11/07/12 00:46:35.55 3ivMGyrZ
学部前半程度の当たり前なことをドヤ顔で…
58:名無しのひみつ
11/07/12 19:33:17.97 JkVZueRF
要約だけだとあんまり面白くないから、
数値拾ってもらえるとうれしい。
グラフも見える限界を超えてる。
Electrically tunable spin injector free from the impedance mismatch problem
URLリンク(www.nature.com)
マイクロウェーブの周波数領域とかキャリア密度とか分かると楽しい。