基本介紹
- 中文名:自旋檢測
- 外文名:Spin detection
- 一級學科:工程技術
- 二級學科:自旋電子學
- 方法:光學和電學檢測
- 作用:檢測元件內部自旋極化現象
自旋檢測是指檢測元件內部自旋極化現象,確定電子的自旋極化率。自旋檢測有光學和電學檢測兩種方法。光學檢測方法是比較成熟的,也取得了很大的進展。電學檢測半導體內自旋極化是利用半導體/鐵磁界而的自旋相關輸運性質。定義自旋檢測是...
自旋探測是指確定電子的自旋狀態的方法。自旋作為電子結構的一項重要參數,對材料性質尤其是磁學性質的影響有著舉足輕重的地位,因此最氣狀態的探測也顯得尤為重要。內容簡介 在自旋電子器件的研製過程中人們必須解決一系列問題:如何提高自旋...
自旋磁共振,主要使用在物理、生物、化學等領域,可作為研究領域最有效的科研手段之一。主要測樣品中單電子、自由基及自由基對。可檢測的樣品狀態為液體、固體、粉末、薄膜以及動物內臟組織。簡介 正自旋在物質中廣泛存在,因而自旋磁共振...
《自旋輸運理論中自旋流的產生及其檢測》是依託南京大學,由王伯根擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 目前無論在理論還是實驗上,自旋流的產生及檢測都是一富有挑戰性的問題。本項目利用非平衡格林函式技術,從理論上(1)研究鐵磁、非...
《室溫單電子自旋量子態操縱和檢測的實驗研究》是依託中國科學技術大學,由杜江峰擔任項目負責人的重大研究計畫。中文摘要 基於摻雜金剛石中氮-空穴(N-V)對的單自旋檢測和調控的相關研究緊扣國家量子信息科學和社會發展的重大需要,同時是...
用GaAs等半導體材料為基底製備高質量的石墨烯樣品,以改良的時間分辨克爾/法拉第旋轉光譜為研究手段,設計使用脈衝雷射為石墨烯注入自旋,檢測石墨烯的自旋弛豫時間,研究石墨烯的自旋動力學特性。使用此光學方法研究石墨烯的自旋弛豫特性,優點...
最近在國際上的一些研究進展表明,人們已能成功地探測到在半導體中的純自旋電流,然而這些工作主要是基於光學技術而非基於電學信號的測量。如何用電信號測量方法來檢測半導體中的純自旋電流,成為了自旋電子學研究和器件套用的一個挑戰難題.....
證明pH與氧自旋探針方法是一類有重要價值的現代生物物理技術。在研究過程中,還發現了與自旋探針分子類似的咪唑環硝酮氮氧化物具有與一氧化氮(NO)的分子結合的特點,並有高度的特異性和靈敏性,可望為棘手的NO的檢測問題開闢一條新的...
《自旋化學感測器的研究與套用》是依託揚州大學,由胡效亞擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本課題致力於將自旋電子學的研究套用於化學感測器的分析檢測中。自旋電子與電化學中的電荷相比,在運輸、傳遞和轉化過程中,顯示出獨特的性質,...
此外, 在物聯網和大數據等新興套用領域, 泛在的感測器終端需要蒐集數據, 為節省存儲功耗, 使用非易失性存儲器勢在必行, 基於自旋電子學原理的自旋隨機儲存器以其相對優良的性能成為熱門的候選器件。自旋注入和檢測 自旋注入和檢測是...
本項目旨在通過分子自組裝的方法,在半金屬表面製備單分子磁體Mn12的低維納米結構,如一維分子鏈或兩維納米糰簇陣列,從而實現單自旋態的構築。在此基礎上,利用STM磁性針尖檢測Mn12的自旋態。通過自旋分辨的掃描隧道譜和微分電導圖像,...
核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手段廣泛套用於物理、化學生物等領域,到1973年才將它用於醫學臨床檢測。為了避免與核醫學中放射...
對自旋的檢測我們研究了古斯漢欣的方法和電子光學方法來把不同的自旋流分開。古斯漢欣的方法是利用位置移動來把電流分開。而電子光學方法是把某一種自旋的電子聚焦。這兩種方法都可以把不同的自旋流分開,從而檢測自旋流。在自旋流的產生...
進行了原子氣壓、溫度、氣室體積和原子配對等參數的綜合參數最佳化,研究了高精度三維磁場補償方法,實現了SERF原子自旋慣性、磁場的同時測量,研究了較強背景噪聲下的原子自旋進動檢測的誤差傳播機理與高精度檢測及噪聲抑制方法,最終為慣性/...
在幾種可行的自旋電晶體中,特別是自旋場效應電晶體,自旋傳輸和自旋操縱是半導體自旋電子學邏輯器件的兩個關鍵組成部分。半導體裡自旋注入、自旋檢測和自旋相干性的研究繼續受到科學界和技術界的廣泛關注。Fe3O4作為一種半金屬材料,具有...
磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)現象。其意義上較廣,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、電子順磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或稱電子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。此外,...
,又稱自旋成像(英語:spin imaging),也稱磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,簡稱MRI),是利用核磁共振(nuclear magnetic resonance,簡稱NMR)原理,依據所釋放的能量在物質內部不同結構環境中不同的衰減,通過外加梯度磁場檢測所...
線寬通常用一次微分曲線上兩極值之間的距離表示(以高斯為單位),稱“峰對峰寬度”,記作ΔHpp。線寬可作為對電子自旋與其環境所起磁的相互作用的一種檢測,理論上的線寬應為無限小,但實際上由於多種原因它被大大的增寬了。超精細...
核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手段廣泛套用於物理、化學生物等領域,到1973年才將它用於醫學臨床檢測。為了避免與核醫學中放射成像混淆,把它稱為核磁共振成像術(MR)。MR是一種生物磁自旋成像技術,它是利用原子核自旋運動的特點...