爱豆传媒

ナノスピン构造を用いた电子量子位相制御

  • 2.2 量子センサー(量子計測、センシング、イメージング、光格子時計など)
  • 2.3 量子物性(トポロジカル物質、熱電素子、機能物性など)
  • 2.5 量子配線?エレクトロニクス
永長 直人
工学系研究科
教授
磁性体中でスピンと结合する电子系が、スピンが作る角度に対応した実効的ベクトルポテンシャル(创発电磁场と呼ぶ)を感じる”、という物理原理に基づき、非共线スピン构造を用いて创発电磁场を、100-1000テスラの强さで、ナノメーター?ナノ秒スケールで自在に操作し、电子の量子位相と运动を制御する。
スピン构造に由来する量子位相と创発磁场
オリジナル
创発インダクターの概念図。従来のコイル构造をヘリカル磁気构造で置き换える。
オリジナル

プロジェクトに関する鲍搁尝

共同実施者

  • 十倉 好紀
  • 賀川 史敬

主な関连论文

  1. Controlled transformation of skyrmions and antiskyrmions in a non-centrosymmetric magnet Licong Peng et al., Nature Nanotechnology, 15(3) 181 (2020).
  2. Emergent inductor by spiral magnets Naoto Nagaosa, Japanese J. Appl. Phys., 58(12), 120909 (2019).

関连する厂顿骋蝉项目

  • 目標7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに
  • 目標9:産業と技術革新の基盤をつくろ
カテゴリナビ
アクセス?キャンパスマップ
闭じる
柏キャンパス
闭じる
本郷キャンパス
闭じる
驹场キャンパス
闭じる