自旋电子学是一种新兴的电子学,它利用电子的磁状态( 自旋 )来编码和处理数据,而不是使用电荷,自旋电子学与磁学密切相关,但并非完全相同。因此,自旋电子学有时被认为是利用量子效应。根据其磁取向,电子可以具有一个 向上 或...
自旋电子学是一种新兴的电子学,它利用电子的磁状态(
自旋)来编码和处理数据,而不是使用电荷,自旋电子学与磁学密切相关,但并非完全相同。因此,自旋电子学有时被认为是利用量子效应。根据其磁取向,电子可以具有一个
向上或
向下自旋。铁电材料的磁性,当暴露在电场中时,非导体会变得极化,因为这些物体中的许多电子都具有相同的自旋。

持有圆盘的女性也被称为磁电子学,自旋电子学有可能成为计算的理想存储介质,有人认为自旋电子学存储器(MRAM)有可能达到SRAM(静态RAM)、DRAM(动态RAM)的密度,闪速存储器的非挥发性。
非挥发性意味着断电后数据仍然被编码。自旋电子学也被称为量子计算方向上的一步。
由于其不易挥发,MRAM或其他自旋电子学有一天会被用来制造即时电脑和极为方便的存储器、存储设备和电池。这项技术还可以用来制造更小、更快、耗电更少的电子设备。预计到2010年,MRAM设备将投入商业使用,在十几岁的时候,其他自旋电子学设备也接踵而至。
自旋电子学领域第一个被广泛认可的突破是巨磁电阻(GMR)的开发,这项技术目前已应用于大多数硬盘的读头中GMR和其他自旋电子学可以用夹在两块磁片之间的非磁性材料来探测极微小的磁场。这种材料根据磁片的磁取向迅速改变其电阻率。GMR比普通磁阻强100倍。有时GMR器件被称为自旋阀
合成基于MRAM的器件非常方便,因为所涉及的制造技术与传统的硅半导体制造技术有很多共同之处。关于电子/磁性集成器件的建议是常见的,IBM宣布,他们已经在一个原型存储设备中实现了每平方英寸1万亿比特的存储容量。