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<title>Spintronik</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Spintronik</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Spintronik</b> (aus den Wörtern <a href="Spin" title="Spin">Spin</a> und <a href="Elektronik" title="Elektronik">Elektronik</a>), manchmal auch <b>Spinelektronik</b> oder <b>Fluxtronik</b> genannt, ist ein modernes Forschungsgebiet, das sowohl Teil der <a href="Grundlagenforschung" title="Grundlagenforschung">Grundlagenforschung</a> (<a href="Festk%C3%B6rperphysik" title="Festkörperphysik">Festkörperphysik</a>, <a href="Nanotechnologie" title="Nanotechnologie">Nanotechnologie</a>) als auch besonders stark anwendungsbezogen (<a href="Nanoelektronik" title="Nanoelektronik">Nanoelektronik</a>, <a href="Quantentechnologie" title="Quantentechnologie">Quantentechnologie</a>) ist. Die Spintronik basiert auf dem <a href="Magnetisches_Moment" class="mw-redirect" title="Magnetisches Moment">magnetischen Moment</a> des <a href="Elektron" title="Elektron">Elektrons</a> zur <a href="Informationstheorie" title="Informationstheorie">Informationsdarstellung</a> und -verarbeitung und nicht nur auf dessen <a href="Elektrische_Ladung" title="Elektrische Ladung">elektrischer Ladung</a> wie die herkömmliche <a href="Halbleiterelektronik" title="Halbleiterelektronik">Halbleiterelektronik</a>.
</p><p>Unter dem älteren Begriff <a href="Magnetoelektronik" title="Magnetoelektronik">Magnetoelektronik</a> wird im Wesentlichen ebenfalls die Nutzung des <a href="Elektronenspin" title="Elektronenspin">Elektronenspins</a> zur Informationsverarbeitung verstanden. Im Gegensatz dazu ist in dem allgemeineren Begriff Spintronik jedoch u.&nbsp;a. die Erkenntnis enthalten, dass man Spins nicht nur mit <a href="Magnetismus" title="Magnetismus">Magnetfeldern</a>, sondern z.&nbsp;B. auch mit <a href="Elektrisches_Feld" title="Elektrisches Feld">elektrischen Feldern</a> manipulieren kann.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen">Grundlagen</h2></div>
<p>Die Spintronik beruht auf der Möglichkeit der sogenannten <i>Spininjektion</i> in <a href="Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleitermaterialien</a>, aber auch in <a href="Organische_Chemie" title="Organische Chemie">organischen</a> oder <a href="Metalle" title="Metalle">metallischen</a> Materialien, und die Spininjektion kann z.&nbsp;B. vom Metall in den Halbleiter erfolgen. Mit der Spininjektion können in den genannten Materialien <a href="Spin-Strom" title="Spin-Strom">spinpolarisierte Ströme</a> erzeugt werden. Diese weisen mit Betrag und Richtung des Spin<a href="Erwartungswert" title="Erwartungswert">erwartungswerts</a> weitere <a href="Freiheitsgrad" title="Freiheitsgrad">Freiheitsgrade</a> auf, die als zusätzliche Eigenschaften für die Informationsdarstellung genutzt werden können. Zusätzlich können spinpolarisierte Ströme magnetische Materialien beeinflussen, wodurch beispielsweise <a href="Weiss-Bezirk" title="Weiss-Bezirk">magnetische Domänen</a> in einen anderen Zustand überführt werden können, wodurch Informationen kodiert werden können<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<p>Eine Anwendung der Spintronik sind <a href="Festplattenlaufwerk" title="Festplattenlaufwerk">Festplatten</a> mit „Spinvalve“-<a href="D%C3%BCnnschicht" class="mw-redirect" title="Dünnschicht">Dünnschicht</a>-<a href="Lesekopf" class="mw-redirect" title="Lesekopf">Leseköpfen</a>, die den <a href="GMR-Effekt" title="GMR-Effekt">GMR-Effekt</a> (Riesenmagnetowiderstand) oder <a href="TMR-Effekt" class="mw-redirect" title="TMR-Effekt">TMR-Effekt</a> nutzen. Der GMR-Effekt ermöglicht es, sehr kleine <a href="Magnetische_Dom%C3%A4ne" class="mw-redirect" title="Magnetische Domäne">magnetische Domänen</a> zu <a href="Sensor" title="Sensor">detektieren</a> und so die <a href="Speicherkapazit%C3%A4t" title="Speicherkapazität">Kapazität</a> von Festplatten deutlich zu steigern. Für die Entdeckung des GMR-Effektes wurde <a href="Albert_Fert" title="Albert Fert">Albert Fert</a> und <a href="Peter_Gr%C3%BCnberg" title="Peter Grünberg">Peter Grünberg</a> 2007 der <a href="Nobelpreis_f%C3%BCr_Physik" title="Nobelpreis für Physik">Nobelpreis für Physik</a> verliehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Speichermedien:_Ferromagnetismus_versus_Antiferromagnetismus">Speichermedien: Ferromagnetismus versus Antiferromagnetismus</h2></div>
<p>Während man bei den gegenwärtigen Anwendungen ausschließlich mit <a href="Ferromagnetismus" title="Ferromagnetismus">ferromagnetischen</a> Speichermedien und Lese- bzw. Schreibköpfen arbeitet, um die genannten Effekte auszunutzen, sind seit einiger Zeit (~ 2013 bis 2014) auch <a href="Antiferromagnetismus" title="Antiferromagnetismus">antiferromagnetische</a> Materialien Gegenstand aktueller Forschungen, da mit antiferromagnetischem Material die Bits 0 und 1 ebenso gut wiedergegeben werden können, wie mit ferromagnetischem Material. Statt der gewohnten Zuordnung,
</p>
<ul><li>0&nbsp;↦ „Magnetisierung nach oben“ bzw.</li>
<li>1&nbsp;↦ „Magnetisierung nach unten“,</li></ul>
<p>benutzt man etwa:
</p>
<ul><li>0&nbsp;↦ „vertikal-alternierende Spinkonfiguration“ bzw.</li>
<li>1&nbsp;↦ „horizontal-alternierende Spinkonfiguration“.</li></ul>
<p>Dies entspricht mathematisch dem Übergang von der <a href="Drehgruppe" title="Drehgruppe">Drehgruppe</a> SO(3) zu der zugehörigen relativistischen Überlagerungsgruppe, der „Doppelgruppe“ SU(2).
</p><p>Die Hauptvorteile des Einsatzes von antiferromagnetischem gegenüber ferromagnetischem Material sind
</p>
<ol><li>die Unempfindlichkeit gegen Streufelder und</li>
<li>die um Größenordnung kürzeren Umschaltzeiten.</li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Allgemein">Allgemein</h3></div>
<ul><li><span class="cite">Thomas Liebsch: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/tp/features/Mit-Mini-Magneten-ist-zu-rechnen-3404528.html"><i>Mit Mini-Magneten ist zu rechnen.</i></a> Spintronik: Ein Dreifach-Gatter als digitaler Universalbaustein. In: <i><a href="Telepolis" title="Telepolis">Telepolis</a>.</i> Heise Verlag, 21.&nbsp;Januar 2006,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Mit+Mini-Magneten+ist+zu+rechnen&amp;rft.description=Mit+Mini-Magneten+ist+zu+rechnen&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Ftp%2Ffeatures%2FMit-Mini-Magneten-ist-zu-rechnen-3404528.html&amp;rft.creator=Thomas+Liebsch&amp;rft.publisher=Heise+Verlag&amp;rft.date=2006-01-21">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite">Richard Sietmann: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fortschritt-in-der-Silizium-Spintronik-167497.html"><i>Fortschritt in der Silizium-Spintronik.</i></a> In: <i><a href="Heise_Newsticker" class="mw-redirect" title="Heise Newsticker">Heise Newsticker</a>.</i> Heise Verlag, 27.&nbsp;August 2007,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 22.&nbsp;Februar 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Fortschritt+in+der+Silizium-Spintronik&amp;rft.description=Fortschritt+in+der+Silizium-Spintronik&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fnewsticker%2Fmeldung%2FFortschritt-in-der-Silizium-Spintronik-167497.html&amp;rft.creator=Richard+Sietmann&amp;rft.publisher=Heise+Verlag&amp;rft.date=2007-08-27">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.weltderphysik.de/gebiete/stoffe/spintronik/"><i>Spintronik.</i></a> In: <i>Welt der Physik.</i> <a href="Bundesministerium_f%C3%BCr_Bildung_und_Forschung" class="mw-redirect" title="Bundesministerium für Bildung und Forschung">BMBF</a>, <a href="Deutsche_Physikalische_Gesellschaft" title="Deutsche Physikalische Gesellschaft">DPG</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Spintronik&amp;rft.description=Spintronik&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.weltderphysik.de%2Fgebiete%2Fstoffe%2Fspintronik%2F&amp;rft.publisher=%5B%5BBundesministerium+f%C3%BCr+Bildung+und+Forschung%7CBMBF%5D%5D%2C+%5B%5BDeutsche+Physikalische+Gesellschaft%7CDPG%5D%5D">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://futurezone.at/science/experten-ueberzeugt-spintronik-wird-sich-durchsetzen/151.364.602"><i>Experten überzeugt: "Spintronik" wird sich durchsetzen.</i></a> In: <i><a href="Futurezone" title="Futurezone">Futurezone</a>.</i> 7.&nbsp;September 2015,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Experten+%C3%BCberzeugt%3A+%22Spintronik%22+wird+sich+durchsetzen&amp;rft.description=Experten+%C3%BCberzeugt%3A+%22Spintronik%22+wird+sich+durchsetzen&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Ffuturezone.at%2Fscience%2Fexperten-ueberzeugt-spintronik-wird-sich-durchsetzen%2F151.364.602&amp;rft.date=2015-09-07">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/spintronik-neuartige-kristalle-fuer-die-computerelektronik-der-zukunft/"><i>Spintronik: Neuartige Kristalle für die Computerelektronik der Zukunft.</i></a> In: <i>Aktuelles aus der <a href="Goethe-Universit%C3%A4t_Frankfurt" class="mw-redirect" title="Goethe-Universität Frankfurt">Goethe-Universität Frankfurt</a>.</i> 25.&nbsp;Februar 2022,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Spintronik%3A+Neuartige+Kristalle+f%C3%BCr+die+Computerelektronik+der+Zukunft&amp;rft.description=Spintronik%3A+Neuartige+Kristalle+f%C3%BCr+die+Computerelektronik+der+Zukunft&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Faktuelles.uni-frankfurt.de%2Fforschung%2Fspintronik-neuartige-kristalle-fuer-die-computerelektronik-der-zukunft%2F&amp;rft.date=2022-02-25">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ipms.fraunhofer.de/de/press-media/press/2022/Spintronics-chiral-crystals.html"><i>Spintronik wird chiral - Fraunhofer IPMS.</i></a> In: <i><a href="Fraunhofer-Institut_f%C3%BCr_Photonische_Mikrosysteme" title="Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme">Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme</a>.</i> 21.&nbsp;April 2022,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Spintronik+wird+chiral+-+Fraunhofer+IPMS&amp;rft.description=Spintronik+wird+chiral+-+Fraunhofer+IPMS&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.ipms.fraunhofer.de%2Fde%2Fpress-media%2Fpress%2F2022%2FSpintronics-chiral-crystals.html&amp;rft.date=2022-04-21">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fachartikel">Fachartikel</h3></div>
<ul><li>Igor Žutić, Jaroslav Fabian, S. Das Sarma: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Spintronics: Fundamentals and applications</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Reviews of Modern Physics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>76</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 23.&nbsp;April 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>323–410</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/RevModPhys.76.323">10.1103/RevModPhys.76.323</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.atitle=Spintronics%3A+Fundamentals+and+applications&amp;rft.au=Igor+%C5%BDuti%C4%87%2C+Jaroslav+Fabian%2C+S.+Das+Sarma&amp;rft.date=2004-04-23&amp;rft.doi=10.1103%2FRevModPhys.76.323&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Reviews+of+Modern+Physics&amp;rft.pages=323-410&amp;rft.volume=76" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Albert_Fert" title="Albert Fert">Albert Fert</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nobel Lecture: Origin, development, and future of spintronics</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Reviews of Modern Physics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>80</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 17.&nbsp;Dezember 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1517–1530</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.1517">10.1103/RevModPhys.80.1517</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.atitle=Nobel+Lecture%3A+Origin%2C+development%2C+and+future+of+spintronics&amp;rft.au=Albert+Fert&amp;rft.date=2008-12-17&amp;rft.doi=10.1103%2FRevModPhys.80.1517&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Reviews+of+Modern+Physics&amp;rft.pages=1517-1530&amp;rft.volume=80" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Peter_A._Gr%C3%BCnberg" class="mw-redirect" title="Peter A. Grünberg">Peter A. Grünberg</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nobel Lecture: From spin waves to giant magnetoresistance and beyond</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Reviews of Modern Physics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>80</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 17.&nbsp;Dezember 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1531–1540</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.1531">10.1103/RevModPhys.80.1531</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.atitle=Nobel+Lecture%3A+From+spin+waves+to+giant+magnetoresistance+and+beyond&amp;rft.au=Peter+A.+Gr%C3%BCnberg&amp;rft.date=2008-12-17&amp;rft.doi=10.1103%2FRevModPhys.80.1531&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Reviews+of+Modern+Physics&amp;rft.pages=1531-1540&amp;rft.volume=80" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="David_Awschalom" title="David Awschalom">David Awschalom</a>, Nitin Samarth: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Spintronics without magnetism</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Physics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 15.&nbsp;Juni 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>50</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/Physics.2.50">10.1103/Physics.2.50</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.atitle=Spintronics+without+magnetism&amp;rft.au=David+Awschalom%2C+Nitin+Samarth&amp;rft.btitle=Physics&amp;rft.date=2009-06-15&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysics.2.50&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=50&amp;rft.volume=2" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Atsufumi Hirohata u. a.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Review on spintronics: Principles and device applications</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Journal of Magnetism and Magnetic Materials</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>509</span>, September 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>166711</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.166711">10.1016/j.jmmm.2020.166711</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.atitle=Review+on+spintronics%3A+Principles+and+device+applications&amp;rft.au=Atsufumi+Hirohata+u.+a.&amp;rft.btitle=Journal+of+Magnetism+and+Magnetic+Materials&amp;rft.date=2020-09&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.jmmm.2020.166711&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=166711&amp;rft.volume=509" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>E Y Vedmedenko u. a.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The 2020 magnetism roadmap</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Journal of Physics D: Applied Physics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>53</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>45</span>, 4.&nbsp;November 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>453001</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1088/1361-6463%2Fab9d98">10.1088/1361-6463/ab9d98</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.atitle=The+2020+magnetism+roadmap&amp;rft.au=E+Y+Vedmedenko+u.+a.&amp;rft.date=2020-11-04&amp;rft.doi=10.1088%2F1361-6463%2Fab9d98&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=45&amp;rft.jtitle=Journal+of+Physics+D%3A+Applied+Physics&amp;rft.pages=453001&amp;rft.volume=53" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fachbücher"><span id="Fachb.C3.BCcher"></span>Fachbücher</h3></div>
<ul><li>Tomasz Dietl, David D. Awschalom, Maria Kamińska, Hideo Ohno (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Spintronics</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Semiconductors and Semimetals</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>82</span>). Elsevier Academic Press, Amsterdam Heidelberg 2008, ISBN 978-0-08-044956-2 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.btitle=Spintronics&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9780080449562&amp;rft.place=Amsterdam+Heidelberg&amp;rft.pub=Elsevier+Academic+Press&amp;rft.series=Semiconductors+and+Semimetals" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Thomas Schäpers: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Semiconductor Spintronics</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">De Gruyter textbook</cite>). De Gruyter, Berlin ; Boston 2016, ISBN 978-3-11-036167-4 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.au=Thomas+Sch%C3%A4pers&amp;rft.btitle=Semiconductor+Spintronics&amp;rft.date=2016&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783110361674&amp;rft.place=Berlin%E2%80%AF%3B+Boston&amp;rft.pub=De+Gruyter&amp;rft.series=De+Gruyter+textbook" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Jürgen Smoliner: <cite style="font-style:italic">Grundlagen der Halbleiterphysik II: Nanostrukturen und niedrigdimensionale Elektronensysteme</cite>. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2021, ISBN 978-3-662-62607-8, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-662-62608-5">10.1007/978-3-662-62608-5</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.au=J%C3%BCrgen+Smoliner&amp;rft.btitle=Grundlagen+der+Halbleiterphysik+II%3A+Nanostrukturen+und+niedrigdimensionale+Elektronensysteme&amp;rft.date=2021&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-662-62608-5&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783662626078&amp;rft.place=Berlin%2C+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer+Berlin+Heidelberg" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Rainer_Waser" title="Rainer Waser">Rainer Waser</a> (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices</cite>. 3rd, completely rev. and enlarged ed Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2012, ISBN 978-3-527-40927-3 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.btitle=Nanoelectronics+and+Information+Technology%3A+Advanced+Electronic+Materials+and+Novel+Devices&amp;rft.date=2012&amp;rft.edition=3rd%2C+completely+rev.+and+enlarged+ed&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783527409273&amp;rft.place=Weinheim&amp;rft.pub=Wiley-VCH" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Roland_Wiesendanger" title="Roland Wiesendanger">Roland Wiesendanger</a> (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Atomic- and Nanoscale Magnetism</cite> (=&nbsp;<cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">NanoScience and Technology</cite>). Springer International Publishing, Cham 2018, ISBN 978-3-319-99557-1, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-319-99558-8">10.1007/978-3-319-99558-8</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.btitle=Atomic-+and+Nanoscale+Magnetism&amp;rft.date=2018&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-319-99558-8&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783319995571&amp;rft.place=Cham&amp;rft.pub=Springer+International+Publishing&amp;rft.series=NanoScience+and+Technology" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Heuslersche_Legierung" title="Heuslersche Legierung">Heuslersche Legierung</a></li>
<li><a href="Schottky-Kontakt" class="mw-redirect" title="Schottky-Kontakt">Schottky-Kontakt</a> bei der Injektion spinpolarisierter Ladungsträger vom Metall zum Halbleiter</li>
<li><a href="Quanten-Hall-Effekt" title="Quanten-Hall-Effekt">Quanten-Hall-Effekt</a></li>
<li><a href="Spin-Hall-Effekt" title="Spin-Hall-Effekt">Spin-Hall-Effekt</a></li>
<li><a href="Rashba-Effekt" title="Rashba-Effekt">Rashba-Effekt</a></li>
<li><a href="Josephson-Effekt" title="Josephson-Effekt">Josephson-Effekt</a></li>
<li><a href="Luttingerfl%C3%BCssigkeit" class="mw-redirect" title="Luttingerflüssigkeit">Luttingerflüssigkeit</a></li>
<li><a href="Elektronenspinresonanz" title="Elektronenspinresonanz">Elektronenspinresonanz</a> (ESR)</li>
<li><a href="Kernspinresonanz" title="Kernspinresonanz">Kernspinresonanz</a> (NMR)</li>
<li><a href="Fluxon" class="mw-redirect" title="Fluxon">Fluxon</a></li>
<li><a href="Quantenpunkt-Spinventil" title="Quantenpunkt-Spinventil">Quantenpunkt-Spinventil</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Institute_und_Forschung_(Beispiele)"><span id="Institute_und_Forschung_.28Beispiele.29"></span>Institute und Forschung (Beispiele)</h3></div>
<ul><li>Peter Grünberg Institut (PGI)<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> des <a href="Forschungszentrum_J%C3%BClich" title="Forschungszentrum Jülich">FZ Jülich</a></li>
<li>Felix-Bloch-Institut (FBI)<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> für <a href="Festk%C3%B6rperphysik" title="Festkörperphysik">Festkörperphysik</a> der <a href="Universit%C3%A4t_Leipzig" title="Universität Leipzig">Universität Leipzig</a></li>
<li>Forschungsbereich "<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wmi.badw.de/research/Magnetism%20and%20Spintronics">Magnetism and Spintronics</a>" des <a href="Walther-Mei%C3%9Fner-Institut_f%C3%BCr_Tieftemperaturforschung" title="Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung">Walther-Meißner-Instituts</a></li>
<li>Verschiedene Forschungsbereiche des <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Mikrostrukturphysik" title="Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik">Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verjährt_oder_Andere"><span id="Verj.C3.A4hrt_oder_Andere"></span>Verjährt oder Andere</h3></div>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spinelektronik.de/"><i>DFG Priority Program "Semiconductor Spintronics".</i></a> <a href="Deutsche_Forschungsgemeinschaft" title="Deutsche Forschungsgemeinschaft">Deutsche Forschungsgemeinschaft</a> (DFG), 27.&nbsp;September 2013,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 22.&nbsp;Februar 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=DFG+Priority+Program+%22Semiconductor+Spintronics%22&amp;rft.description=DFG+Priority+Program+%22Semiconductor+Spintronics%22&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.spinelektronik.de%2F&amp;rft.publisher=%5B%5BDeutsche+Forschungsgemeinschaft%5D%5D+%28DFG%29&amp;rft.date=2013-09-27">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Igor Žutić, Jaroslav Fabian, S. Das Sarma: <cite style="font-style:italic">Spintronics: Fundamentals and applications</cite>. Hrsg.: Reviews of Modern Physics. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>76</span>. American Physical Society, 23.&nbsp;April 2004, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/RevModPhys.76.323">10.1103/RevModPhys.76.323</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.76.323">aps.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Spintronik&amp;rft.au=Igor+%C5%BDuti%C4%87%2C+Jaroslav+Fabian%2C+S.+Das+Sarma&amp;rft.btitle=Spintronics%3A+Fundamentals+and+applications&amp;rft.date=2004-04-23&amp;rft.doi=10.1103%2FRevModPhys.76.323&amp;rft.genre=book&amp;rft.pub=American+Physical+Society&amp;rft.volume=76" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fz-juelich.de/de/pgi"><i>Peter Grünberg Institut (PGI).</i></a> <a href="FZ_J%C3%BClich" class="mw-redirect" title="FZ Jülich">FZ Jülich</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Peter+Gr%C3%BCnberg+Institut+%28PGI%29&amp;rft.description=Peter+Gr%C3%BCnberg+Institut+%28PGI%29&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.fz-juelich.de%2Fde%2Fpgi&amp;rft.publisher=%5B%5BFZ+J%C3%BClich%5D%5D">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.physgeo.uni-leipzig.de/fbi"><i>Universität Leipzig: Felix-Bloch-Institut für Festkörperphysik.</i></a> <a href="Universit%C3%A4t_Leipzig" title="Universität Leipzig">Universität Leipzig</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21.&nbsp;Dezember 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASpintronik&amp;rft.title=Universit%C3%A4t+Leipzig%3A+Felix-Bloch-Institut+f%C3%BCr+Festk%C3%B6rperphysik&amp;rft.description=Universit%C3%A4t+Leipzig%3A+Felix-Bloch-Institut+f%C3%BCr+Festk%C3%B6rperphysik&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.physgeo.uni-leipzig.de%2Ffbi&amp;rft.publisher=%5B%5BUniversit%C3%A4t+Leipzig%5D%5D&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol>
<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
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<div>
Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/7755384-6">7755384-6</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh2001003086">sh2001003086</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/001137006">001137006</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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