Вышедшие номера
Влияние кластерообразования на локализацию оптических фононов в двумерных псевдобинарных твердых растворах замещения
Василевский М.И.1, Вихрова О.В.2, Ершов С.Н.2
1Departamento de Fizika, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga-057, Portugal
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: Benushis@phys.unn.runnet.ru
Поступила в редакцию: 26 сентября 2002 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2003 г.

Исследовано влияние состава и ближнего порядка типа кластерообразования на локализацию оптических фононов в двумерных псевдобинарных твердых растворах замещения. Проведены прямые численные расчеты так называемой "обратной доли участия" (IPR), исследован "скейлинг" этой величины для основных мод, определяющих спектральную плотность состояний в центре зоны Бриллюэна усредненного кристалла. Показано, что кластерообразование способствует делокализации фононов, хотя природа этой тенденции различна для резонансных и локальных (в низкоконцентрационном пределе) мод. Рассмотрено влияние степени ионности твердого раствора на локализацию и показано, что кулоновское взаимодействие нейтрализует эффект кластерообразования, одновременно снижая наблюдаемую величину IPR. Предложен новый физический критерий, связанный с видом функции распределения локальных узельных поглощений внешнего электромагнитного поля, позволяющий судить о степени локализации фононных мод в ионнных сплавах. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и техники Португалии (FCT) (грант РОСТI / FIS / 10128 / 1998) и Министерства образования России (НИР 1.4.99).
  1. И.М. Лифшиц. УФН 83, 617 (1964)
  2. P.A. Lee, T.V. Ramakrishnan. Rev. Mod. Phys. 57, 287 (1985).
  3. S.V. Kravchenko. Phys. Rev. B 51, 7038 (1995)
  4. P.A. Lee, C. Castellani, C.Di. Castro. Phys. Rev. B 57, R9381 (1998)
  5. А.Г. Хачатурян. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. Наука, М. (1989). 384 с
  6. S.M. Evangelou, A.Z. Wang. Phys. Rev. B 47, 13 126 (1993)
  7. A. Chakrabarti, S.N. Karmakar, R.K. Moitra. Phys. Rev. Lett. 74, 1403 (1995)
  8. S.M. Evangelou, A.Z. Wang. J. Phys.: Cond. Matter. 4, L617 (1992)
  9. S. John, M.J. Stephen. Phys. Rev. B 28, 6358 (1983)
  10. J. Canisius, J.L. van Hemmen. J. Phys. C 18, 4873 (1985)
  11. M.I. Vasilevskiy, O.V. Baranova, S.V. Stroganova. Computer Phys. Commun. 97, 199 (1996)
  12. G. Dolling, R.A. Cowley. Proc. Phys. Soc. 88, 463 (1996)
  13. W. Weber. Phys. Rev. B 15, 4789 (1977)
  14. M.I. Vasilevskiy, A.G. Rolo, M.J.M. Gomes, O.V. Vikhrova, C. Ricolleau. J. Phys.: Cond. Matter. 13, 3491 (2001)
  15. Дж. Уилкинсон, С. Райнш. Справочник алгоритмов на языке алгол. Линейная алгебра. Машиностроение, М. (1976). 389 с
  16. Дж. Займан. Модели беспорядка. Мир, М. (1973). 420 с
  17. И.М. Лифшиц, С.А. Гредескул, Л.А. Пастур. Введение в теорию неупорядоченных систем. Наука, М. (1982). 360 с
  18. D.W. Taylor. Optical Properties of Mixed Crystals / Ed. R.J. Elliott, I.P. Ipatova. North-Holland, Amsterdam (1988). P. 35

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.