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Explore les effets collectifs des ensembles de spin et les applications de métrologie quantique, couvrant les états de Dicke, les polaritons, les états de spin cohérents et les propriétés du moment cinétique.
Explore la fabrication de films minces organiques pour nanocomputing et leur rôle dans la nanoélectronique future, y compris la hiérarchie de la mémoire et les matériaux magnétiques.
Explore les nanostructures avancées en calcul quantique et nanoinformatique, couvrant la logique des aimants de domaine, les zones d'horloge, les effets d'irradiation FIB et les centres de nucléation artificielle.
Explore les caractéristiques et la production d'aimants durs, en soulignant l'importance des éléments de terres rares et de leurs diverses applications.
Explore les implications pratiques des courbes d'hystérésis dans les matériaux magnétiques, y compris les champs coercitifs et les effets de température.
Plonge dans le couplage entre les sous-systèmes magnétiques et élastiques en multiferroics, explorant l'effet de mémoire de forme magnétique et différentes structures matérielles.
Explique le fonctionnement du microscope à force atomique pour l'imagerie des surfaces isolantes et discute des différences avec le microscope à force magnétique.