Nanoelektronika Csonka Szabolcs Fizika Tanszék, BME Kutatóegyetemi stratégia - NNA Nanoelektronika Csonka Szabolcs Fizika Tanszék, BME Budapest 2010. november 17. Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány
Kutatóegyetemi stratégia - NNA A megvalósításban résztvevő karok, tanszékek Természettudományi Kar Fizikai Tanszék Elméleti Fizika Tanszék Spintronika Molekuláris elektronika Hibrid nanorendszerek Kvantum elektronika Kísérlet Elmélet Villamosmérnöki Kar Elektronikus Eszközök Tanszék nanokristályos és hibrid napelemek, VO2 nanoelektronikai eszközök, számítógépes modellezés 2
Kutatóegyetemi stratégia - NNA LBohr Le Lφ Lspin 1mm Molekuláris elektronika Spintronika Kvantumelektronika 3
Kutatóegyetemi stratégia - NNA Kísérleti technikák LBohr Le Lφ Lspin Molekuláris elektronika MCBJ technika Atomi láncok, vezetés molekulákon keresztül Memrisztor stabilitás ≈ 1pm MCBJ technika ESR Andreev spektroszkópia 4
Kutatóegyetemi stratégia - NNA Kísérleti technikák LBohr Le Lφ Lspin Pontkontaktus és Andreev spektroszkópia Spintronika Mágneses félvezetők In Sb Mn Grafén ↓ N S Elektron spin rezonancia TIP Granuláris spin szelep Lspin=2μm! MCBJ technika ESR Andreev spektroszkópia 5
Kutatóegyetemi stratégia - NNA Kísérleti technikák LBohr Le Lφ Lspin Kvantumelektronika Elektron sugaras litográfia Egy elektron tranzisztor Cooper pár feltörő S D VG Ultra alacsony T 25mK 6
Pontkontaktus és Andreev spektroszkópia Kutatóegyetemi stratégia - NNA Kísérleti technikák LBohr Le Lφ Lspin MCBJ technika Molekuláris elektronika Pontkontaktus és Andreev spektroszkópia Spintronika Mágneses optika Elektron spin rezonancia Elektron sugaras litográfia Kvantumelektronika Ultra alacsony T 7
Köszönöm a figyelmet! Kutatóegyetemi stratégia - NNA Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány