微纳电子技术
微納電子技術
미납전자기술
MICRONANOELECTRONIC TECHNOLOGY
2010年
1期
10-13,24
,共5页
自旋电子学%自旋霍尔效应%自旋流%自旋极化电子%自旋注入%自旋电子器件
自鏇電子學%自鏇霍爾效應%自鏇流%自鏇極化電子%自鏇註入%自鏇電子器件
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自旋极化电子的高效注入、自旋霍尔效应和自旋流的产生与探测都是目前自旋电子学中热门研究专题,世界一些著名学术刊物屡见报道.对这些重要内容的理论和实验的最新研究成果进行了介绍.通过自旋极化电子高效注入方法和材料的研究,人们期望研制出新一代自旋电子器件,进而实现应用电子自旋传输、记录和存储信息的目标.近期实验给出,自旋极化电子从铁磁金属注入半导体和金属都获得较高的极化率.各种注入方法中,自旋流直接注入法目前备受关注,因为自旋霍尔效应为自旋流的产生与探测提供了新的途径,即自旋霍尔效应可以产生自旋流,但因无霍尔电压故不容易测量;而逆自旋霍尔效应又将自旋流转化为电流,使得难以测量的自旋流又可以直接用电学方法测量.
自鏇極化電子的高效註入、自鏇霍爾效應和自鏇流的產生與探測都是目前自鏇電子學中熱門研究專題,世界一些著名學術刊物屢見報道.對這些重要內容的理論和實驗的最新研究成果進行瞭介紹.通過自鏇極化電子高效註入方法和材料的研究,人們期望研製齣新一代自鏇電子器件,進而實現應用電子自鏇傳輸、記錄和存儲信息的目標.近期實驗給齣,自鏇極化電子從鐵磁金屬註入半導體和金屬都穫得較高的極化率.各種註入方法中,自鏇流直接註入法目前備受關註,因為自鏇霍爾效應為自鏇流的產生與探測提供瞭新的途徑,即自鏇霍爾效應可以產生自鏇流,但因無霍爾電壓故不容易測量;而逆自鏇霍爾效應又將自鏇流轉化為電流,使得難以測量的自鏇流又可以直接用電學方法測量.
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