• 效應(英語:Magnetoresistance,簡稱MR),是指材料的電阻隨著外加磁場之變化而改變的效應,其物理量的定義,是在有無磁場下的電阻差除上原先電阻,用以代表電阻變化率。有多種可以稱為效應:一些發生在大量非磁性金屬和半導體中,例如幾何,舒勃尼科夫-德哈斯振盪或金屬中常見的正阻...
    7 KB (1,017 words) - 02:44, 20 June 2023
  • 效应(英語:Giant Magnetoresistance,缩写:GMR)是一种量子力学和凝聚体物理学现象,效应的一种,可以在磁性材料和非磁性材料相间的薄膜层(几个纳米厚)结构中观察到。2007年诺贝尔物理学奖被授予发现巨效应(GMR)的彼得·格林贝格和艾尔伯·费尔。...
    10 KB (1,275 words) - 01:47, 12 October 2023
  • 超巨效應,又稱龐效應(英語:Colossal magnetoresistance,簡稱CMR)是一種凝聚体物理學現象,是指材料(如La1-xCaxMnO3、La1-xSrxMnO3等)在磁場中,電阻會發生顯著下降的現象。 超巨效應存在於具有鈣鈦礦(Perovskite(英语:Perov...
    1 KB (170 words) - 23:44, 7 January 2022
  • (页面存档备份,存于互联网档案馆)网站: 1955年,芯記憶體具有与MRAM相同的读写原理。 1984年 - 巨效应 (页面存档备份,存于互联网档案馆)的发现 1988年 - 欧洲科学家(阿尔贝·费尔和彼得·格林贝格)发现了薄膜结构中的“巨效应”。 1995年 - 摩托罗拉(后来成为飞思卡尔)开始了MRAM开发工作...
    8 KB (1,209 words) - 01:42, 12 October 2023
  • 隧道(英語:TMR, Tunnel Magnetoresistance),又稱穿隧,是发生在隧道结(MTJ, Magnetic Tunnel Junction)中的效应,由一个薄绝缘体及被其隔开的两个铁磁体组成的组件。绝缘层足够薄(通常为几纳米)的情况下,电子可以从一个铁磁体隧穿过去...
    22 KB (3,244 words) - 02:45, 20 June 2023
  • 彼得·安德烈亚斯·格林贝格(德語:Peter Andreas Grünberg,1939年5月18日—2018年4月7日),德国物理学家,主要研究固態物理学,因发现巨效應与阿尔贝·费尔共同获得2007年诺贝尔物理学奖。 格林贝格生於蘇台德地區比爾森,1946年和他的父母被驱逐出捷克斯洛伐克后,生活在德国黑森州的劳特...
    7 KB (856 words) - 04:09, 21 September 2024
  • 其電阻會隨磁場有拋物線的變化。的電阻隨磁場的變化稱為效应。可以建立結構,使其電阻變成施加磁場的函數。此結構可以用作感測器。一般而言,這些電阻會配置成電橋的組態,以補償溫度漂移的影響。 常見以效应為基礎的感測器有:異向性感測器(Anisotropic Magneto Resistance、AMR)、巨感測器(Giant...
    15 KB (2,267 words) - 22:02, 5 May 2024
  • Fert,1938年3月7日—),法国物理学家,2007年以巨效應与彼得·格林贝格共同获得诺贝尔物理学奖。 艾尔伯·费尔於1962年畢業於巴黎高等師範學院。他之後在巴黎第十一大学獲得了博士學位。 1988年,法國艾尔伯·费尔和德國彼得·格林貝格同時並獨立地發現巨效應(GMR)。這一發現被公認為自旋電子學誕生,...
    3 KB (221 words) - 04:49, 12 October 2023
  • 合金 ,又称坡莫合金是镍铁的合金。通常指,20%铁和80%镍的合金。透合金有高导率,低矫顽力,接近0的磁力控制,和明显的各向异性的效应。当不定的压力在薄膜上很可能对电磁特性引起毁灭性的改变,其低磁力控制则在工业应用上具有决定性的意义。透合金的电阻率通常由于强度和所施加磁场的方向的因...
    930 bytes (146 words) - 15:01, 10 June 2021
  • 內藏式永馬達简称 IPM,其在轉子內側装有永久磁鐵,由于磁鐵受到轉子的保護,在高速運轉時电机不會出现磁鐵脫落的問題,但轉子需设有空洞用于置入磁鐵。此外,由于轉子的材質為矽鋼,导率遠高於磁鐵,因此磁鐵部份可視為一個額外的氣隙,轉子和定子間的氣隙會产生周期性的變化(即凸極效應),因此產生的轉矩中有轉矩成份,其效率較高。...
    4 KB (533 words) - 08:40, 16 January 2024
  • 金属中注入到普通金属,和独立地由阿尔贝·费尔(Albert Fert)等人,和彼得·格林贝格(Peter Grünberg)等人于1988年发现的巨效应。自旋电子学的起源可以追溯到Meservey和Tedrow开创的铁/超导隧道实验以及Julliere在1970年代对隧道结的初步实验。...
    17 KB (2,088 words) - 15:08, 30 October 2023
  • 吉布斯-唐南效應:化學 集膚效應:電子學 記憶效應:化學 偕二甲基效應:化學動力學 焦耳-湯姆孫效應:熱力學 間離效果:戲劇 近藤效應:凝聚體物理學 薑-泰勒效應:配位化學 巨效應:量子力學 涓滴效應:經濟學 加速器效應(英语:Accelerator effect):經濟學 卡皮查-狄拉克效應:量子力學...
    10 KB (1,238 words) - 15:19, 10 April 2024
  • 器聯繫起來。但目前仍然有專家認為,這些實作出的電路,並不是真正的憶器。 在蔡少棠教授1971年的论文中,他外推了对称的非线性电阻(电压与电流),非线性电容器(电压与电荷),和非线性电感(磁通量与电流)之间的概念,并推断出忆器作为一个类似于基本的非线性电路元件的,连接...
    16 KB (1,641 words) - 00:36, 24 September 2024
  • 10^{14}/\mathrm {m} ^{2}} 另外,通过施加不同方向的磁场并测量振荡周期,舒勃尼科夫-德哈斯效应还能用于构建样品电子费米面的图像。 德哈斯-范阿尔芬效应 效应 由于样品中的缺陷会影响费米能 EF 的位置,此处严格来讲只是一个近似。之后的推导过程也完全忽略缺陷的影响。 边缘通道的数量...
    9 KB (1,230 words) - 10:54, 16 July 2022
  • plasmon resonance),磁性材料的超顺磁性,400纳米金环,当外加磁场时,金环产生震荡电阻,这种现象称作效应,而这种效应明显和环的小尺寸有关。 类固体和软的纳米颗粒也被制造出来。脂质体是典型的具有类固体特性的纳米颗粒。 由于在生物医学,光学和电子等领域有多种潜...
    6 KB (661 words) - 05:34, 8 December 2023
  • 霍尔效应传感器透過電感器,將磁場變化的資訊傳換為電壓。光電耦合元件中的光源壽命是有限的,而霍尔效应传感器無此問題,霍尔效应传感器也不用像變壓器一樣要考慮直流電壓平衡的問題。 耦合器(Magnetocouplers)利用了巨效应(GMR)將交流訊號轉換為直流訊號。...
    5 KB (714 words) - 13:19, 26 August 2021
  • 从20世纪至今,存储技术迅速发展,巨现象和垂直写入技术仍是目前学领域的最尖端课题。 追根究柢,有兩種源頭: 電流是一群移動的電荷。電流或移動的電荷,會在周圍產生磁場。 很多種粒子具有內秉的矩──自旋矩。這些矩,會在四週產生磁場。...
    35 KB (4,922 words) - 14:04, 3 July 2024
  • 授和副教授。他自2007年7月起担任正教授。2010年,沈顺清获得裘槎优秀科研者奖。 沈顺清早年研究高温超导体、量子霍耳效应、巨效应等。后来他与合作者共同发现了共振自旋霍尔效应。此外,他还提出了拓扑安德森绝缘体。2012年他出版了英文专著《拓扑绝缘体》(Topological Insulators)。...
    3 KB (349 words) - 00:31, 11 April 2021
  • 效应通常仅发生在纳米尺度的器件中。 自旋转移矩效应可用于翻转式隨機存取記憶體中的有源元件。自旋转移矩式隨機存取記憶體(STT-RAM或STT-MRAM)是一种非易失性存储器,与SRAM和DRAM等基于电荷的存储器相比,其漏电功耗接近于零,这是它的主要优点。与传统的用磁场来翻转载流子的...
    4 KB (460 words) - 01:42, 12 October 2023
  • 向量勢並不是唯一定義的;其數值是相對的,相對於某設定數值。因此,學者會疑問到底儲存了多少動量?不論如何,向量勢確實具有實際意義。尤其是在量子力學裏,於1959年,阿哈諾夫-波姆效應闡明,假設一個帶電粒子移動經過某零電場、零磁場、非零...
    22 KB (3,577 words) - 13:15, 29 September 2024
  • 用多组传感器,磁铁的相关位置可被推断出。通过导体的电流会产生一个随电流变化的磁场,并且霍尔效应传感器可以在不干扰电流情况下而测量电流,典型的構造为将其和绕组芯或在被测导体旁的永磁体合成一体。 通常,霍尔效应传感器和电路相连,从而允许设备以数字(开/关)模式操作,在这种情况下可以被称为开关。工业中...
    4 KB (562 words) - 14:50, 23 November 2023
  • 利特尔-帕克斯效应被广泛地作为对庫柏對机制的一种证明,例如应用在对超导体-绝缘体转变(英语:Superconductor Insulator Transition)的研究中。这里的难点是如何将利特尔-帕克斯振荡和其他效应分离开。 需要指出的是,fluxoid(此处译为类...
    9 KB (1,152 words) - 07:28, 8 April 2023
  • 單極子項目恆等於零,第一個項目是偶極子項、第二個項目是四極子(quadrupole)項,以此类推。矩也分為偶極矩、四極矩等等部分。從矩的偶極矩、四極矩等等,可以分別計算出磁場的偶極子項目、四極子項目等等。隨著距離的增遠,偶極矩部分會變得越加重要,成為主要項目,因此,...
    30 KB (5,386 words) - 10:06, 21 August 2024
  • 14eV,与其他半導體相比较窄。 结晶构造为四方晶系。常温下的电子迁移率很大,为N型半导体,被作为无定形半导体使用。 砷化镉具有能斯特效应,在远红外线传感器及压力传感器中被使用。它也可以用来制造和光电探测器。 可作为碲化镉汞中的掺杂剂,但是砷化镉和碲化镉汞皆有毒,对环境不友好。 半導體 National Pollutant...
    2 KB (111 words) - 14:44, 22 November 2020
  • {M} } 称为“束缚荷”(虽然到目前为止尚未发现有单独的荷存在)。 如有区域存在自由电流,则可以从总的磁场中减去自由电流的贡献,利用标势方法求得剩余量。 在靜學裏,描述在源電流四周的另外一個很有用的工具是标势。由於标势是一個純量,不是向量,大多數時候,使用...
    5 KB (776 words) - 06:44, 27 August 2024
  • WPI 材料研究所高級研究所的教授。 1991年他发现TMR(隧道效應(1975 年發現,但後來幾乎被遺忘)在室溫下也是可行的,1994年他的團隊發現了巨TMR效應。他主要研究磁性材料,尤其是自旋电子学的新材料。 2009年,他与Jagadeesh Moodera...
    3 KB (295 words) - 08:21, 1 July 2024
  • 磁化強度 (redirect from 向量)
    在具有抗磁性的物質裏,所有電子都已成對,內秉電子矩不能集成宏觀效應。抗磁性的機制是電子軌域運動,用經典物理理論解釋如下: 由於外磁場的作用,環繞著原子核的電子,其軌域運動產生的矩會做拉莫爾進動,從而產生額外電流與伴隨的額外矩。這額外矩與外磁場呈相反方向,抗拒外磁場的作用。由這機制所帶來的磁化率與溫度無關,以方程式表達為...
    15 KB (2,391 words) - 03:31, 4 July 2024
  • 在電磁學裏,高斯定律闡明,磁場(B場)的散度等於零。因此,磁場是一個螺線向量場。從這事實,可以推斷單極子不存在。的基本實體是偶極子,而不是荷。當然,假若將來科學家發現有單極子存在,那麼,這定律就必須做適當的修改,如稍後論述。高斯定律是因德國物理學者卡爾·高斯而命名。 在物理學界,很多學者使用「高斯...
    6 KB (892 words) - 14:28, 23 July 2024
  • 磁場 (category 靜學)
    磁场(英語:magnetic field)是一向量場,其描述对于移动电荷、电流、磁性材料的影响(效应作用)。在磁场中移动的电荷会受到垂直于其自身速度和垂直于磁场的力。 在電磁學裡,磁石、磁鐵、電流及時變電場,都會產生磁場。處於磁場中的磁性物質或電流,會因為磁場的作用而感受到磁力,因而顯示出...
    77 KB (12,165 words) - 10:07, 21 August 2024
  • 电感式传感器 压电传感器 热电传感器 阻抗式传感器 电式传感器 光电式传感器 谐振式传感器 超声波传感器 同位素传感器 电化学传感器 微波传感器 按技术分类 超声波传感器、温度传感器、湿度传感器、气体传感器、压力传感器、加速度传感器、紫外线传感器、敏传感器、传感器、图像传感器、电量传感器、位移传感器...
    6 KB (797 words) - 04:27, 3 October 2024
  • 自旋玻璃 (category 学)
    磁性材料是由许多具有稳定矩的原子或小原子集团构成的,它们的矩之间相互作用,构成了宏观上的磁性现象。这样的相互作用基本有两类。一类是铁相互作用:两个相邻的矩排成同一个方向。另一类是反铁相互作用:相邻的矩排成相反的方向。如果材料的内部只有铁相互作用,所有的...
    7 KB (1,026 words) - 10:12, 24 March 2024