Vezető: Simon Ferenc
Az elektromos jelensĂ©gekben az elektron töltĂ©se mellett a spinje is fontos szerepet játszik: az elektronnak nemcsak töltĂ©se van, hanem "forog" is. A spintronika alapgondolata az elektronok spinje rĂ©vĂ©n megvalĂłsĂtott informáciĂł-tárolás, továbbĂtás Ă©s feldolgozás. Makroszkopikus áramkörökben a forgás által hordozott informáciĂł elveszik a szĂłrásfolyamatok miatt. Ha spin-polarizált – azaz egyirányban forgĂł – elektronokat juttatunk be egy vezetĹ‘be, a spin-memĂłria tipikusan csak 10-1000 nm távolságon belĂĽl marad meg. A forgási állapot ennĂ©l rövidebb mĂ©retskálán törtĂ©nĹ‘ sikeres detektálása, valamint a nanomĂ©retű mágnesek lĂ©trehozásának technikai megvalĂłsĂtása koncepcionálisan Ăşj Ă©rzĂ©kelĹ‘k, adathordozĂłk Ă©s logikai elemek kĂ©szĂtĂ©sĂ©t teszi lehetĹ‘vĂ©. CĂ©lkitĂĽzĂ©sĂĽnk a nanomĂ©retes mĂ©retskálán megvalĂłsulĂł spin-fĂĽggĹ‘ elektromos vezetĂ©si jelensĂ©gek kĂsĂ©rleti vizsgálata transzport Ă©s spinfĂĽggű spektroszkĂłpiai mĂ©rĂ©sekkel, valamint a spin-relaxáciĂł Ă©s dekoheherencia elmĂ©leti leĂrása.