{"id":23050,"date":"2024-02-07T03:00:35","date_gmt":"2024-02-07T03:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=23050"},"modified":"2024-02-07T03:00:35","modified_gmt":"2024-02-07T03:00:35","slug":"la-universidad-de-tohoku-crea-un-medio-de-control-de-ondas-de-espin-para-dispositivos-de-comunicacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=23050","title":{"rendered":"La Universidad de Tohoku crea un medio de control de ondas de esp\u00edn para dispositivos de comunicaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un grupo colaborativo de investigadores de la <a href=\"https:\/\/www.tohoku.ac.jp\/en\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Universidad de Tohoku<\/a> (Jap\u00f3n) ha desarrollado potencialmente un medio para controlar las ondas de esp\u00edn mediante la creaci\u00f3n de un patr\u00f3n hexagonal de discos de cobre en un aislante magn\u00e9tico. Se espera que este avance conduzca a una mayor eficiencia y miniaturizaci\u00f3n de los dispositivos de comunicaci\u00f3n en campos como la inteligencia artificial (IA) y la tecnolog\u00eda de automatizaci\u00f3n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_131623\" aria-describedby=\"caption-attachment-131623\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-131623 size-full\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/02\/universidad-tohoku-control-ondas-espin-tecnologia-automatizacion-1.png\" alt=\"Ondas de esp\u00edn.\" width=\"800\" height=\"391\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/02\/universidad-tohoku-control-ondas-espin-tecnologia-automatizacion-1.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/02\/universidad-tohoku-control-ondas-espin-tecnologia-automatizacion-1-300x147.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/02\/universidad-tohoku-control-ondas-espin-tecnologia-automatizacion-1-768x375.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/02\/universidad-tohoku-control-ondas-espin-tecnologia-automatizacion-1-180x88.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-131623\" class=\"wp-caption-text\">En la pel\u00edcula de granate magn\u00e9tico se posicionan los discos de cobre en un patr\u00f3n hexagonal para mejorar las ondas de esp\u00edn.<\/figcaption><\/figure>\n<p>En un material magn\u00e9tico, los espines de los electrones est\u00e1n alineados y cuando estos espines experimentan un movimiento coordinado, se genera una especie de onda en el orden magn\u00e9tico, denominada ondas de esp\u00edn. Las ondas de giro generan poco calor y ofrecen numerosas ventajas para los dispositivos de pr\u00f3xima generaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La implementaci\u00f3n de ondas de esp\u00edn en circuitos semiconductores, que convencionalmente dependen de corrientes el\u00e9ctricas, podr\u00eda reducir el consumo de energ\u00eda y promover una alta integraci\u00f3n. Dado que las ondas de esp\u00edn son ondas, tienden a propagarse en direcciones aleatorias a menos que est\u00e9n controladas por estructuras y otros medios. Por ello, en todo el mundo se est\u00e1n desarrollando de forma competitiva elementos capaces de generar, propagar, superponer y medir ondas de esp\u00edn.<\/p>\n<h2>Pel\u00edcula de granate magn\u00e9tico<\/h2>\n<p>Los investigadores de la Universidad de Tohoku han aprovechado la naturaleza ondulatoria de las ondas de esp\u00edn para controlar con \u00e9xito su propagaci\u00f3n directa. Para ello, desarrollaron primero un material aislante magn\u00e9tico, llamado pel\u00edcula de granate magn\u00e9tico, que tiene bajas p\u00e9rdidas de onda de giro.<\/p>\n<p>Encima de la pel\u00edcula de granate magn\u00e9tico, los investigadores fueron poniendo peri\u00f3dicamente peque\u00f1os discos de cobre con un di\u00e1metro inferior a 1 mm. Al disponer discos de cobre en un patr\u00f3n hexagonal que recuerda a los copos de nieve, el equipo de investigaci\u00f3n pudo reflejar eficazmente las ondas de esp\u00edn.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, al girar el cristal magn\u00f3nico y cambiar el \u00e1ngulo de incidencia de las ondas de esp\u00edn, los investigadores revelaron que la frecuencia a la que se produce la banda prohibida magn\u00f3nica permanece pr\u00e1cticamente sin cambios en el rango de 10 a 30 grados. Esto sugiere que existe un potencial del cristal magn\u00f3nico bidimensional para controlar libremente la direcci\u00f3n de propagaci\u00f3n de las ondas de esp\u00edn.<\/p>\n<p>De cara al futuro, el equipo espera demostrar el control de la direcci\u00f3n de las ondas de esp\u00edn utilizando cristales magn\u00f3nicos bidimensionales y desarrollar componentes funcionales que utilicen esta tecnolog\u00eda.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2024\/02\/07\/universidad-tohoku-crea-medio-control-ondas-espin-dispositivos-comunicacion\">La Universidad de Tohoku crea un medio de control de ondas de esp\u00edn para dispositivos de comunicaci\u00f3n<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un grupo colaborativo de investigadores de la Universidad de Tohoku (Jap\u00f3n) ha desarrollado potencialmente un medio para controlar las ondas de esp\u00edn mediante la creaci\u00f3n de un patr\u00f3n hexagonal de discos de cobre en un aislante magn\u00e9tico. 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