2017/06/30
庆应义塾大学
国立研究开発法人物质?材料研究机构
庆应义塾大学理工学部物理学科の関口康爾専任講師、物質?材料研究機構の介川裕章主任研究員らの研究グループは、極めて質の高い磁性金属結晶を使うことで、電磁石を使わずに磁気の波(スピン波)を伝搬させることに成功し、スピン波の発生効率を400%、伝搬速度を最大で80%向上させました。スピン波論理演算素子の実用化を阻んでいる集積化の課題解決に向けて一歩前進しました。
情报処理机器の心臓部である中央演算装置(颁笔鲍)を构成する论理演算素子は、电流のオンとオフ、すなわち电子を移动させるかどうかによって动作しています。现在主流であるこの电子移动方式は発热が大きく、集积化と高速动作の限界が迫っています。一方、电子の代わりにスピン波を使えば、スピンの回転运动が伝わる『波』であるため原理的に热を発生させずに信号を伝えることができます。そのためエネルギー効率を抜本的に改善できる省エネ动作原理に基づいた「マグノントランジスタ」が可能になると期待されています。
「マグノントランジスタ」の実现に向けてこれまでに多くの研究开発がなされてきました。演算原理は実験的に検証されたものの、スピン波(マグノン)を発生させて演算するためには素子配线に大电流を流さねばならず、総合的に考えると决してエネルギー効率の良い手段とはいえませんでした。また、电磁石を必要とするため集积化が非常に困难であり、现在までミリメートルサイズの大型の素子が作られるにとどまっていました。
本研究では、電磁石を使わずにスピン波で論理演算が可能であることを初めて示しました。これは磁性単結晶が結晶の方向により異なった性質を示す磁気異方性を利用して、スピン波が存在する領域と存在しない領域を単結晶試料中に作り出すことにより実現しました。異方的結晶だけで論理演算が可能であることを示した本成果は集積化への道を開きます。さらに、極めて質の高い金属結晶であるためにスピン波の発生効率が400 %向上し、伝搬速度が最大で80 %も向上しました。
新しいスピン波制御技术と高効率のスピン波発生、スピン波の高速伝搬の各成果によって、「マグノントランジスタ」がコンピュータをはじめとする电子机器の飞跃的な性能向上と省エネルギー化を実现する新机轴として発展することが期待されます。
本研究成果は英国科学誌Natureの専門誌「NPG Asia Materials」のオンライン速報版で2017年6月30日(英国時間)に掲載されます。
プレスリリース全文は、以下をご覧下さい。