Вышедшие номера
Поглощение гиперзвука фононами в прямоугольной квантовой проволоке
Рувинский М.А.1, Рувинский Б.М.1
1Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, Ивано-Франковск, Украина
Email: bruvinsky@yahoo.com
Поступила в редакцию: 13 апреля 2007 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2007 г.

Для случая прямоугольной квантовой проволоки рассмотрены механизмы процессов Ландау-Румера и двухфононного распада звуковых квантов. Рассчитаны коэффициенты поглощения ограниченных акустических фононов гиперзвука нижайшей гибридной ширинной моды для проволоки GaAs со свободной поверхностью и разными поперечными размерами. Проведено сравнение фононного и электронного механизмов поглощения гиперзвука в прямоугольной проволоке и безграничном твердом теле. Учет кубического ангармонизма в проволоке приводит в предельном случае низких температур к экспоненциальной температурной зависимости поглощения гиперзвука для процесса Ландау-Румера и доминирующему поглощению за счет распадного процесса с понижением степени его частотной зависимости. При достаточно высоких температурах фононное поглощение превосходит электронное поглощение в невырожденной квантовой проволоке. PACS: 43.35.-c, 43.35.+d, 63.22.+m
  1. В.Л. Гуревич. Кинетика фононных систем. Наука, М. (1980). 400 с; ФТП 2, 1567 (1968)
  2. Дж. Такер, В. Рэмптон. Гиперзвук в физике твердого тела. Мир, М. (1975). 455 с
  3. Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. Мир, М. (1972). 307 с
  4. M.N. Wybourne, J.K. Wigmore. Rep. Prog. Phys. 51, 923 (1988)
  5. L. Landau, G. Rumer. Phys. Z. Sow. 11, 18 (1937)
  6. Г.Л. Слонимский. ЖЭТФ 7, 1457 (1937)
  7. M. Lax, P. Hu, V. Narayanamurti. Phys. Rev. B 23, 3095 (1981)
  8. A. Berke, A.P. Mayer, R.K. Wehner. J. Phys. C: Solid State Phys. 21, 2305 (1988)
  9. И.Г. Кулеев, И.И. Кулеев. ФТТ 47, 300 (2005)
  10. R. Baumgartner, M. Engelhardt, K.F. Renk. Phys. Rev. Lett. 47, 1403 (1981)
  11. А.В. Акимов, А.А. Каплянский, А.Л. Сыркин. Письма в ЖЭТФ 33, 410 (1981)
  12. Й. Имри. Введение в мезоскопическую физику. Физматлит, М. (2002). 304 с
  13. T. Hesjedal. Proc. SPIE 5045, 11 (2003)
  14. М.А. Рувинский, Б.К. Остафийчук, Б.М. Рувинский. Металлофизика и новейшие технологии 27, 1075 (2005)
  15. Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел. Наука, М. (1967). 492 с
  16. R.W. Morse. J. Acoust. Am. 20, 833 (1948); 22, 219 (1950)
  17. S.G. Yu, K.W. Kim, M.A. Stroscio, G.F. Iafrate, A. Ballato. Phys. Rev. B 50, 1733 (1994)
  18. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифашиц. Теория упругости. Наука, М. (1987). 248 с
  19. H. Bruus, K. Flensberg, H. Smith. Phys. Rev. B 48, 11 144 (1993)
  20. И.С. Градштейн, И.М. Рыжик. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. ГИФМЛ, М. (1962). 1100 с
  21. А.А. Блистанов, В.С. Бондаренко, Н.В. Переломова, Ф.Н. Стрижевская, В.В. Чкалова, М.П. Шаскольская. Акустические кристаллы. Справочник. Наука, М. (1982). 632 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.