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マグノニクスとは
マグノニクスは、現在の固体物理学の比較的新しいサブフィールドであり、現代の磁気学のより確立された分野の枝と見なすことができます。マグノニクスとして知られる研究分野は、波動と磁気の研究を結びつけます。ナノ構造コンポーネントにおけるスピン波の挙動は、この研究プロジェクトの主な焦点となるでしょう。スピン波は、本質的に材料内の磁化の再配列の伝播であり、磁気モーメントの歳差運動に由来します。この磁化の再配列により、スピン波が発生します。電子の軌道モーメントとスピン モーメントは、磁気モーメントを生じさせます。ただし、正味の磁気モーメントに最も大きく寄与するのはスピン モーメントです。
メリット
(I) 洞察、および次のトピックに関する検証:
第 1 章: マグノニクス
第 2 章: 反磁性
第 3 章: 磁性
第 4 章: スピントロニクス
第 5 章: 磁気モーメント
第 6 章: 磁気ヒステリシス
第 7 章: マグノン
第 8 章: 静磁場
第 9 章: 古典的なハイゼンベルグ モデル
第 10 章: スピン波
第 11 章: ラーモアの歳差運動
第 12 章: 強磁性共鳴
第 13 章: マイクロマグネティクス
第 14 章: スピン ポンピング
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Produktbeschreibung
マグノニクスとは

マグノニクスは、現在の固体物理学の比較的新しいサブフィールドであり、現代の磁気学のより確立された分野の枝と見なすことができます。マグノニクスとして知られる研究分野は、波動と磁気の研究を結びつけます。ナノ構造コンポーネントにおけるスピン波の挙動は、この研究プロジェクトの主な焦点となるでしょう。スピン波は、本質的に材料内の磁化の再配列の伝播であり、磁気モーメントの歳差運動に由来します。この磁化の再配列により、スピン波が発生します。電子の軌道モーメントとスピン モーメントは、磁気モーメントを生じさせます。ただし、正味の磁気モーメントに最も大きく寄与するのはスピン モーメントです。

メリット

(I) 洞察、および次のトピックに関する検証:

第 1 章: マグノニクス

第 2 章: 反磁性

第 3 章: 磁性

第 4 章: スピントロニクス

第 5 章: 磁気モーメント

第 6 章: 磁気ヒステリシス

第 7 章: マグノン

第 8 章: 静磁場

第 9 章: 古典的なハイゼンベルグ モデル

第 10 章: スピン波

第 11 章: ラーモアの歳差運動

第 12 章: 強磁性共鳴

第 13 章: マイクロマグネティクス

第 14 章: スピン ポンピング

第 15 章: 磁区

第 16 章: Landau-Lifshitz-Gilbert 方程式

第 17 章: Landau-Lifshitz 方程式

第 18 章: Landau-Lifshitz モデル

第 19 章: 磁化ダイナミクス

第 20 章: 単一領域(磁気)

第 21 章: スピン工学

(II) リチウム空気電池に関するよくある質問に答える。

(III) 多くの分野でのリチウム空気電池の使用の実例

(IV) リチウム空気電池の技術を 360 度完全に理解するために、各業界の 266 の新しい技術を簡潔に説明する 17 の付録

この本の対象読者

専門家、学部生、大学院生、愛好家、愛好家など。あらゆる種類のマグノニクスに関する基本的な知識や情報を超えたい人。