東北大学電気通信研究所 要覧2024-2025
25/108

○第一原理計算と機械学習に基づく新しいスピン機能材料の理論設計○スピントロニクス素子における電気伝導特性の理論解析○材料・素子機能を設計する革新的シミュレーション手法の開発○スピントロニクス材料・素子における電子・スピン物性とその応用に関する研究○電子スピンを用いた磁化の制御に関する研究○ナノ磁性体中の磁区や磁壁のダイナミクスに関する研究 ○高性能・低消費電力スピントロニクスメモリ素子の開発○金属磁性体素子のメモリ・論理集積回路、新概念情報処理応用に関する研究 ○固体スピン量子ビットに関する研究○ナノスケール高周波スピンデバイスに関する研究○スピントロニクス確率論的コンピューティングに関する研究○ナノスケール磁性体の電気的制御とその超低消費電力メモリ応用に関する研究○高密度物質○水素、水素化合物の金属化と超伝導○第一原理構造探索手法の開発•Design of new spintronics materials based on first-principles calculation and machine learning•Theoretical analysis of transport properties in spintronics devices•Development of innovative simulation scheme for material/device functionality design•Electrical and spin properties of spintronic ma-terials/devices and their applications•Control of magnetization utilizing electron spin•Dynamics of magnetic domains and domain walls in nanoscale magnets•Development of high-performance and low-power spintronic memory devices•Applications of metallic spintronics devices for nonvolatile memories, logic integrated circuits and new-concept computing物性機能設計研究室Materials Functionality Design物性機能設計研究分野(白井教授)Materials Functionality Design (Prof. Shirai)スピントロニクス研究室Spintronicsスピン機能工学研究分野(深見教授)Functional Spintronics(Prof. Fukami)•Solid-state spin qubit•Nanoscale and high-frequency spin device•Spintronics-based probabilistic computing•Electrical control of nanoscale magnet and its ultralow power applicationsMaterials Science under Extreme Conditions(Assoc. Prof. Abe)•Matter at high densities•Metallization and superconductivity of hydro-gen and hydrides•Development of first-principles structure search methodsナノスピン機能デバイス研究分野(金井准教授)Functional Nano-Spin Devices (Assoc. Prof. Kanai)極限物性研究分野(阿部准教授)

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る