磁性材料のスピンとの電磁波の相互作用を調べる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
磁性材料のスピンとの電磁波の相互作用を調べる。
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LiMgMnOは、未来の技術に向けてワクワクするような磁気と熱の特性を提供してるよ。
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新しいオシレーター設計が、今後の通信技術の性能と安定性を向上させる。
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この記事はユニークなシステムにおけるマグノンとフォトンの挙動を調べているよ。
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新しいアプローチがスピン波データの分析の効率と正確さを向上させる。
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新しい技術が小さな磁性材料の見方を広げる。
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研究によると、フラストレーションのある磁石から興味深い性質を持つ新しい磁気状態が発見されたよ。
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この研究はシリカがCo2Te3O8の合成と特性にどう影響するかを明らかにしている。
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ホルミウム化合物の研究がエネルギー効率の良い冷却用途の可能性を示しているよ。
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反強磁性材料における相互作用の関係を調べる。
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TlMnOは、軌道秩序や歪みによって独特の電子的および構造的特性を示す。
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研究者たちは、マグネト光学ナノエミッターと磁場を使って熱伝達効率を高めてるよ。
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合成周波数次元を探って、マグノンを制御して、情報処理を強化する。
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異常ホール効果に関する新しい視点が磁性材料の複雑な相互作用を明らかにしている。
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研究がスピンラダー材料とその磁場での挙動についての洞察を明らかにした。
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ソフト磁性複合材料とそのモデリングについての深い考察。
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強い磁場下でのキタエフ材料における不純物が磁気特性に与える影響を調査中。
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研究によると、CrSbはビスマス-アンチモン-テルルの熱電効率を改善できるらしいよ。
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メロンはスカーミオンの挙動や磁性材料の相転移に影響を与える。
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研究によると、コバルトを使ったより強くて安定した磁石のための新しい化合物が発見されたよ。
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表面音波は小さな磁気ディスクの磁化ダイナミクスを効果的に制御できる。
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研究によると、磁気弾性波を使ってNVセンターを効率的に制御できることがわかったよ。
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新しい研究で、1次元空間におけるスカーミオンの集団的な振る舞いが明らかになったよ。
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機械学習は、磁気シミュレーションのための革新的な解決策でマイクロマグネティクスを変革する。
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新しい方法で磁性材料のスピン励起の理解が向上。
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スピンチェーンの興味深い世界とその応用を覗いてみよう。
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研究者たちは量子コンピューティングを進めるためにYIGの磁気ダンピングに取り組んでいる。
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CoMnフィルムはデータストレージ技術に新しい可能性をもたらす。
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キュービットを使ったマグノンの研究が量子技術に新しい道を開いてるよ。
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