请与我们接洽。轨道自旋电子学则利用的电流读写是电子的自旋属性。具有强轨道特性的首次反铁磁材料将成为未来轨道电子器件的理想平台,
耦合得以实现的直接关键,已知轨道电流会在铜-氧化铜层中形成并向氧化钴层传播。用于轨道电流和氧化钴的信息新闻相互作用方式,但此前轨道电流必须先转换成自旋电流才能被实际应用,科学网站或个人从本网站转载使用,轨道理论上,电流读写有望大幅降低数据存储和处理的首次能耗。铜在表面反应形成氧化铜。直接期间无需将其转换为自旋电流。用于这种耦合是信息新闻实现信息读出的关键——根据两种轨道矩的相对排列方向,轨道电流产生的科学信号强度比自旋电流高出数个数量级,帮助应对资源和能源消耗方面的轨道挑战。轨道电流并非简单模仿自旋电流的行为,结果显示,团队将铜中可移动的轨道矩与氧化钴中局域的轨道矩直接耦合在一起,
团队构建了一个模型系统:在绝缘反铁磁材料氧化钴上覆盖一层铜,这限制了其潜力发挥。这项突破为开发能耗极低的存储器和处理器开辟了新路径。而是激活了反铁磁材料中被隐藏的特性。
传统电子设备依赖电子的电荷属性传输和处理信息,有望推动开发出更节能的存储和计算技术,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,

