Вышедшие номера
Магнитотранспорт в квантовых ямах HgTe с двумя полевыми электродами
Миньков Г.М.1,2, Рут О.Э.1, Шерстобитов А.А.1,2, Германенко А.В.1, Дворецкий С.А.3, Михайлов Н.Н.3
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
3Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Email: grigori.minkov@urfu.ru
Поступила в редакцию: 8 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 13 октября 2024 г.
Принята к печати: 13 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 28 ноября 2024 г.

Исследованы магнитотранспортные свойства квантовых ям HgTe/Hg1-xCdxTe шириной 32 и 46 нм в структурах с двумя полевыми электродами. Анализ осцилляций Шубникова-де Гааза наряду с анализом межподзонных магнитоосцилляций позволил получить информацию о заселенности спиновых ветвей электронного спектра, расщепленного спин-орбитальным взаимодействием вследствие асимметрии квантовой ямы не только при изменении концентрации электронов, но и при изменении симметрии квантовой ямы при заданной концентрации электронов. Полученные данные интерпретированы с использованием результатов расчета энергетического спектра, выполненного в рамках самосогласованного подхода в четырехзонной kP-модели. Показано, что учет сложности характера спектра исследованных систем принципиально важен для интерпретации экспериментальных данных. Ключевые слова: HgTe, квантовые ямы, магнитотранспорт, осцилляции Шубникова-де Гааза.
  1. A.M. Shuvaev, G.V. Astakhov, C. Brune, H. Buhmann, L.W. Molenkamp, A. Pimenov. Semicond. Sci. Technol., 27, 124004 (2012)
  2. M.S. Zholudev, A.V. Ikonnikov, F. Teppe, M. Orlita, K.V. Maremyanin, K.E. Spirin, V.I. Gavrilenko, W. Knap, S.A. Dvoretskiy, N.N. Mihailov. Nanoscale Res. Lett., 7, 534 (2012)
  3. C. Zoth, P. Olbrich, P. Vierling, K.-M. Dantscher, V.V. Bel'kov, M.A. Semina, M.M. Glazov, L.E. Golub, D.A. Kozlov, Z.D. Kvon, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretsky, S.D. Ganichev. Phys. Rev. B, 90, 205415 (2014)
  4. D.A. Kozlov, Z.D. Kvon, E.B. Olshanetsky, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretsky, D. Weiss. Phys. Rev. Lett., 112, 196801 (2014)
  5. G.M. Minkov, A.V. Germanenko, O.E. Rut, A.A. Sherstobitov, S.A. Dvoretski, N.N. Mikhailov. Phys. Rev. B, 89, 165311 (2014)
  6. K.-M. Dantscher, D.A. Kozlov, P. Olbrich, C. Zoth, P. Faltermeier, M. Lindner, G.V. Budkin, S.A. Tarasenko, V.V. Bel'kov, Z.D. Kvon, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretsky, D. Weiss, B. Jenichen, S.D. Ganichev. Phys. Rev. B, 92, 165314 (2015)
  7. G.M. Minkov, V.Ya. Aleshkin, O.E. Rut, A.A. Sherstobitov, A.V. Germanenko, S.A. Dvoretski, N.N. Mikhailov. Physica E, 116, 113742 (2020)
  8. G.M. Minkov, V.Ya. Aleshkin, O.E. Rut, A.A. Sherstobitov, S.A. Dvoretski, N.N. Mikhailov, A.V. Germanenko. Phys. Rev. B, 106, 085301 (2022)
  9. И.М. Лифшиц, А.М. Косевич. ЖЭТФ, 29, 730 (1955)
  10. G.M. Minkov, O.E. Rut, A.A. Sherstobitov, S.A. Dvoretski, N.N. Mikhailov, V.A. Solov'ev, M. Yu. Chernov, S.V. Ivanov, A.V. Germanenko. Phys. Rev. B, 101, 245303 (2020)
  11. C. Brune, C. Thienel, M. Stuiber, J. Bottcher, H. Buhmann, E.G. Novik, C.-X. Liu, E.M. Hankiewicz, L.W. Molenkamp. Phys. Rev. X, 4, 041045 (2014)
  12. J. Ziegler, D.A. Kozlov, N.N. Mikhailov, S. Dvoretsky, D. Weiss. Phys. Rev. Res., 2, 033003 (2020)
  13. T. Andlauer, P. Vogl. Phys. Rev. B, 80, 035304 (2009).

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.