Strona głównaArtykułyQuantum Physics

Quantum Entanglement

Discover the bizarre phenomenon where two or more particles become linked in such a way that they share the same fate, no matter how far apart they are.

mysimulator teamZaktualizowano — czerwiec 2026≈ 3 min czytania▶ Otwórz symulację

Zjawiska

Efekty GMR, TMR, hallowy z rotacją i efekty Rashba

Transport magnonów i fale magnetyczne

demo na żywo · powiązana symulacja● LIVE

Urządzenia

Pamięci MRAM, oscylatory siłowe spinowe i elementy logiki magnonowej.

Przykłady

Przykład: Projektowanie Komór SOT-MRAM

Wybierz warstwę z silnym oddziaływaniem spin-orbitale.

Zaprojektuj symulację przełączania i stabilności termicznej.

Utwórz prototyp i zmierz wytrzymałość.

Często zadawane pytania

Dlaczego obracamy (spin)?

Efektywny przełącznik energii i nowe funkcjonalności.

Materiały?

Heuslerowce, ferromagnetyki i izolatory topologiczne.

Wyzwania związane z skalowaniem?

Jakość interfejsów i kontrola tłumienia.

Pamięć o nieprzerwnym zapisie?

Architektury STT- i SOT-MRAM.

Zastosowania magnoniki?

Obliczenia oparte na falach i urządzenia RF.

Jak mierzyć prądy spinowe?

Efekt Halla odwrotny do spinu i sondy optyczne.

Temperatura pokojowa?

Wiele efektów utrzymuje się; kluczowa jest inżynieria urządzenia.

Integracja?

Kompatybilność z CMOS i połączenia.

Niezawodność?

Stabilność termiczna i wytrzymałość.

Zastosowania?

Pamięć, logika i czujniki.

Wypróbuj na żywo

Wszystko powyżej działa bezpośrednio w Twojej przeglądarce — otwórz SPH Fluid i zmieniaj parametry podczas działania. Nic nie jest instalowane ani przesyłane na serwer, cały model działa w jednej karcie.

▶ Otwórz symulację SPH Fluid

Co znalazłeś?

Dodaj kroki odtworzenia (opcjonalnie)