スピン波

低消費電力コンピューティングへの磁性材料アプローチ(A Magnetic Path to Lower-Power Computing) 0403電子応用

低消費電力コンピューティングへの磁性材料アプローチ(A Magnetic Path to Lower-Power Computing)

2026-08-12 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国アルゴンヌ国立研究所(ANL)の研究チームは、次世代の省電力コンピューティング実現に向け、磁性材料を利用した新たな情報処理技術を開発した。従来の半導体回路では電子の移動に伴う発熱や消費...
外部信号と同期する自発的マグノンの生成に成功(Researchers generate spontaneous magnons that synchronize with external signals) 0403電子応用

外部信号と同期する自発的マグノンの生成に成功(Researchers generate spontaneous magnons that synchronize with external signals)

2026-08-11 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国アルゴンヌ国立研究所(ANL)の研究者らは、磁性体中のスピン波の量子であるマグノンを自発的に発生させ、外部から与えた信号と同期させる新たな現象を研究した。マグノンは磁気的な情報やエネル...
AIが次々発見、スピン波を自在に操る人工結晶 ~未踏ナノ磁性体を創成・解明する「ゆらぎ設計エージェント」~ 0403電子応用

AIが次々発見、スピン波を自在に操る人工結晶 ~未踏ナノ磁性体を創成・解明する「ゆらぎ設計エージェント」~

2026-07-29 東京理科大学,筑波大学,横浜国立大学,科学技術振興機構東京理科大学、筑波大学、横浜国立大学、物質・材料研究機構(NIMS)などの共同研究グループは、説明可能AIと遺伝的アルゴリズム(GA)を組み合わせた「ゆらぎ設計エー...
Z型に曲げられる新型スピン波導波路を発明 ―二次元マグノニック結晶で伝搬距離の壁を突破、低発熱な次世代集積回路へ道― 0403電子応用

Z型に曲げられる新型スピン波導波路を発明 ―二次元マグノニック結晶で伝搬距離の壁を突破、低発熱な次世代集積回路へ道―

2026-05-28 東北大学東北大学、信越化学工業、スイス連邦工科大学ローザンヌ校の共同研究グループは、スピン波を高効率で伝搬できる新型の「Z型スピン波導波路」を開発した。研究成果は『Physical Review Applied』に掲載...
ねじれナノチューブが示す磁気情報伝達の新原理(The twisted nanotubes that tell a story) 0403電子応用

ねじれナノチューブが示す磁気情報伝達の新原理(The twisted nanotubes that tell a story)

2025-12-09 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究チームは、らせん状にねじれた超微小な “磁性ナノチューブ(twisted magnetic nanotubes)” を使い、電子ではなく「マグノン」と呼ばれる準粒...
スピンの集団運動で熱の流れを操る新しい手法を実証 ~磁性体による革新的な熱輸送制御技術へ一歩前進~ 1701物理及び化学

スピンの集団運動で熱の流れを操る新しい手法を実証 ~磁性体による革新的な熱輸送制御技術へ一歩前進~

2025-10-06 物質・材料研究機構),東京大学,産業技術総合研究所,大阪大学,東北大学,科学技術振興機構物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは、磁性体内部のスピンの集団運動(スピン波)を利用して、熱の流れを制御する新しい手法を実...
ハーフメタル材料の磁化歳差運動を電界で変調~スピン波を情報担体とする新型デバイスの実現に道~ 0403電子応用

ハーフメタル材料の磁化歳差運動を電界で変調~スピン波を情報担体とする新型デバイスの実現に道~

2025-09-19 大阪大学,慶應義塾大学,名古屋大学,京都工芸繊維大学,科学技術振興機構慶應義塾大学・大阪大学・名古屋大学・京都工芸繊維大学などの共同研究チームは、ハーフメタル材料Co₂FeSiと圧電体LiNbO₃を組み合わせたエピタキ...
音波を用いた磁気回転効果の発見 ~磁気回転効果のスピンデバイス応用に道を拓く~ 1700応用理学一般

音波を用いた磁気回転効果の発見 ~磁気回転効果のスピンデバイス応用に道を拓く~

1秒間に10億回以上の速さで原子が回転する音波がニッケル鉄合金磁石に巨大な磁気回転効果(地磁気の10万倍以上に相当)を発生することを世界で初めて発見した。
スピン波の巨大な非相反性の制御に成功~人工反強磁性体を用いたスピン波デバイスの実現に向けて~ 0403電子応用

スピン波の巨大な非相反性の制御に成功~人工反強磁性体を用いたスピン波デバイスの実現に向けて~

二つの磁石の磁極が逆方向に結合した人工反強磁性体において、スピン波の巨大な非相反性を制御する事に成功した。
音波によるスピン波伝搬の巨大な整流効果を発見~スピン波ダイオードの実現に大きく前進~ 0403電子応用

音波によるスピン波伝搬の巨大な整流効果を発見~スピン波ダイオードの実現に大きく前進~

磁石と半導体を組み合わせた複合材料において、音波の注入方向と磁気の向きにより、磁気の波「スピン波」の振幅を大きく変調できることを発見した。
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