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스핀트로닉스의 이해

양자 역학적인 스핀트로닉스에 대한 개념및 반도체 응용 내용입니다
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최초등록일 2007.10.08 최종저작일 2007.07
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스핀트로닉스의 이해
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    소개

    양자 역학적인 스핀트로닉스에 대한 개념및 반도체 응용 내용입니다

    목차

    1. 스핀트로닉스의 이해
    2.자료출처

    본문내용

    1. 스핀트로닉스의 이해
    전자의 스핀물성을 이용하는 스핀트로닉스(spintronics 혹은 spin electronics)란?
    전자의 자기적 방향을 의미하는 스핀(spin)과 반도체로 대표되는 전자기술(electronics)을 합성한 신조어이다.
    즉 스핀트로닉스는 전자의 전하뿐만 아니라 스핀정보 즉, 스핀업(spin-up)과 스핀다운(spin-down)을 구분하여 전자를 제어하며 그림에 나타낸 바와 같이 광자기술(photonics)까지 포함하는 신개념의 포괄적 기술이다. 현재의 전자소자기술은 정보처리를 위해 반도체 내에 전하를 전기장을 통해 제어하며, 전자의 스핀에 관계없이 전자가 채워진 상태와 비워진 상태를 하나의 신호로 이용한다. 하지만, 차세대 정보기술은 전자가 지닌 스핀의 업/다운을 구분하여 전자의 스핀과 전하를 동시에 제어하며 스핀상태를 또 하나의 신호체계로 활용하는 조합기술인 스핀트로닉스에 상당 부분 의존할 것이다. 지난 20세기가 전자의 전하를 이용한 반도체 기술이 전자산업에 많은 발전을 가져왔다면, 21세기에는 전자의 스핀정보를 이용한 스핀트로닉스 기반의 IT산업이 실현될 가능성이커지고 있다. 이미 이 기술은 금세기의 화두인 나노기술(NT: nanotechnology)의 한 축을 이루고 있으며, 나노 수준의 소형화에 따라 예전에는 볼 수 없었던 새로운 양자역학적 현상이 구현되어 나노 스핀트로닉스 분야로 기술의 발전이 지속적으로 이루어지고 있다. 특히 반도체, 광자기술 등과의 접목을 통해 다양하고 새로운 응용분야가 창출되고 있다. 21세기에 들어서면서, 대용량의 정보를 초고속으로 처리할 수 있는 기술의 필요성이 커짐에 따라 정보소자의 소형화, 고속화가 지속적으로요구 되고 있다. 또한, 무어의 법칙(Moore’s law)에 의하면 2010년경에는 반도체 소자의 크기가30nm 이하에 이르게 되며, 이는 곧 기존의 전하제어 기술이 양자역학적 한계에 다다름을

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