چکیده
همانطور که مقیاس گذاری برای کاهش اندازه خصوصیات فیزیکی و افزایش توان عملیاتی همچنان ادامه دارد، دو مورد از مهمترین محدودیتها و چالشهای مهمی که در بین سایر چالشهای دیگر توسط ITRSشناسایی شده، تغییرپذیری و اتلاف انرژی است. این مقاله بروز اسپینترونیک را در آن پدیدههای جمعی با استفاده از ترتیب مناسب پارامترهای گشتاور مغناطیسی نشان میدهد. این نشان میدهد که مزایای مقیاس پذیری در اندازههای کوچکتر در مورد اسپینترونیک (نانومغناطیس) در مقایسه با الکترونیک امروزی شامل کاهش بیشتری در مسئله تغییرپذیری است. علاوه براین، مزیت دیگر استفاده از نانومغناطیس احتمال ایجاد منطق غیرفرار است که صرفه جویی هنگفتی را در مصرف انرژی در طی حالت آماده به کار سیستم فراهم میآورد. با این حال، بیشتر دستگاههایی که دارای گشتاور مغناطیسی هستند بطور معمول از جریان برای راه اندازی دستگاهها استفاده میکنند و در نتیجه اتلاف انرژی مسئله مهمی برای آنهاست. پدیده وابسته به اسپین در نیمه رساناها ممکن است موجب افزایش کارآمدی جدیدی از جمله منابع نوری حالت جامد پلاریزه ( دیودهای نوری اسپین) ، ریزپردازندههای جدید و حسگرهای بیولوژیکی و شیمیایی حساس، برای دستگاه شود. اسپینترونیک (یا اسپین- الکترونیک) یک زمینه نوظهور از تحقیقات پایه و کاربردی در فیزیک و مهندسی است که هدف از آن استفاده از نقش اسپین الکترون در مواد حالت جامد است. دستگاههای اسپینترونیک از ویژگیهای اسپین به جای یا علاوه بر بار الکترون برای انتقال اطلاعات استفاده میکنند و بنابراین فرصتهایی را برای دستگاههای جدید نانوالکترونیک ارائه میدهند. این مقاله، زمینه و وضعیت کنونی این موضوع و برخی از کاربردهای اسپینترونیک را مورد بررسی قرار میدهد.
12. نتیجه گیری و کارهای آینده
این مقاله که خلاصهای از اسپینترونیک ( الکترونیک مبتنی بر اسپین) را ارائه میدهد، فن آوری نوظهور و جدیدی برای نسل بعدی دستگاههای میکروالکترونیک / نانوالکترونیک است که ظاهراً مقیاس گذاری آنها به حدود اساسی خود نزدیک میشود. صنعت نیمه رسانا با چالشهای مهمی مواجه است. در این مقاله، نویسندگان تلاش میکنند تا فیزیک پایه اسپینترونیک، نقش این فن آوری و کاربرد آنها را در توسعه آینده نانو الکترونیک به طور خلاصه ارائه دهند.
ABSTRACT
As the scaling continues to reduce the physical feature size and to increase the functional throughput, two most outstanding limitations and major challenges among others, are power dissipation and variability as identified by ITRS. This paper presents the expose, in those collective phenomena, spintronics using appropriate order parameters of magnetic moment. It shows that the benefits of the scalability to smaller sizes in the case of spintronics (nanomagnetics) include a much reduced variability problem as compared with today's electronics. In addition, another advantage of using nanomagnets is the possibility of constructing nonvolatile logics, which allow for immense power savings during system standby. However, most of devices with magnetic moment usually use current to drive the devices and consequently, power dissipation is a major issue. Spin-dependent phenomena in semiconductors may lead to devices with new enhanced functionality, such as polarized solid-state light sources (spin light-emitting diodes), novel microprocessors and sensitive biological and chemical sensors. Spintronics (or spin electronics) is an emerging field of basic and applied research in physics and engineering that aims to exploit the role played by electron spin in the solid state material. Spintronics devices make use of spin properties instead of, or in addition to electron charge to carry information, thereby offering opportunities for novel nanoelectronics devices. This paper reviews the background and current status of this subject and some applications of Spontronics.
XII. CONCLUSION AND FUTURE
This paper presents a summary of Spintronics (spin based electronics), is new upcoming technology for next generation of microelectronics/nanoelectronics devices with scaling apparently approaching its fundamental limits; the semiconductor industry is facing critical challenges. In this paper authors tries to summaries, the spintronics fundamental physics, role of this technology and their applications for development for future of nanoelectronics.
چکیده
1. مقدمه
2. چرا اسپینترونیک پیشتاز است؟
3. فیزیک اسپینترونیک
4. دستگاههای اسپینترونیک
5. اسپینترونیک نیمه رسانا
6. تزریق اسپین در نیمه رساناها
7. ترانزیستور اسپین
8. BJT اسپین (مغناطیسی)
9. دریچه اسپین با مقاومت مغناطیسی بزرگ
10. اثر هال اسپین
11. LEDs اسپین
12. نتیجه گیری و کارهای آینده
منابع
ABSTRACT
I. INTRODUCTION
II. WHY SPINTRONICS IS LEADING?
III. PHYSICS OF SPINTRONICS
IV. SPINTRONICS DEVICES
V. SEMICONDUCTOR SPINTRONICS
VI. SPIN INJECTION INTO SEMICONDUCTORS
VII. SPIN TRANSISTOR
VIII. SPIN (MAGNETIC) BJT
IX. SPIN VALVE WITH GIANT MAGNETORESISTANCE
X. SPIN HALL EFFECT
XI. SPIN LEDS
XII. CONCLUSION AND FUTURE
ACKNOWLEDGEMENT
REFERENCES