Вышедшие номера
Спиновая структура и спиновая магнитная восприимчивость двумерных вигнеровских кластеров
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 075-15-2020-797 (13.1902.21.0024)
Махмудиан Мехрдад М.1,2, Махмудиан М.М. 1,2, Энтин М.В. 1
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Email: m.makhmudian1@g.nsu.ru, mahmood@isp.nsc.ru, entin@isp.nsc.ru
Поступила в редакцию: 25 августа 2023 г.
В окончательной редакции: 25 августа 2023 г.
Принята к печати: 29 августа 2023 г.
Выставление онлайн: 2 октября 2023 г.

Рассмотрены спиновые состояния двумерных вигнеровских кластеров при низких температурах, когда все электроны находятся в основных координатных состояниях. Предполагается, что поведение спиновой подсистемы определяется антиферромагнитными обменными интегралами. Задача изучается в рамках модели Изинга в присутствие и без магнитного поля. С помощью компьютерного моделирования найдены спиновая структура, корреляционная функция и спиновая магнитная восприимчивость кластера. Показано, что восприимчивость испытывает осцилляции в зависимости от магнитного поля вследствие магнитоиндуцированных перестроек спиновой подсистемы. Ключевые слова: вигнеровский кластер, модель Изинга, спиновая структура, спиновая корреляционная функция, спиновая магнитная восприимчивость.
  1. А.В. Чаплик. Письма в ЖЭТФ 35, 395 (1972)
  2. P.M. Platzman, H. Fukuyama. Phys. Rev. B 10, 3150 (1974)
  3. C.C. Grimes, G. Adams. Phys. Rev. Lett. 42, 795 (1979)
  4. V.A. Schweigert, F.M. Peeters. Phys. Rev. B 51, 7700 (1995)
  5. A.V. Filinov, M. Bonitz, Yu.E. Lozovik. Phys. Rev. Lett. 86, 3851 (2001)
  6. V.M. Bedanov, F.M. Peeters. Phys. Rev. B 49, 2667 (1994)
  7. C. Yannouleas, U. Landman. Rep. Prog. Phys. 70, 2067 (2007)
  8. Y. Li, C. Yannouleas, U. Landman. Phys. Rev. B 80, 045326 (2009)
  9. M.B. Tavernier, E. Anisimovas, F.M. Peeters, B. Szafran, J. Adamowski, S. Bednarek. Phys. Rev. B 68, 205305 (2003)
  10. M. Rontani, C. Cavazzoni, D. Bellucci, G. Goldoni. J. Chem. Phys. 124, 124102 (2006)
  11. L.P. Kouwenhoven, D.G. Austing, S. Tarucha. Rep. Prog. Phys. 64, 701 (2001)
  12. A. Ghosal, A.D. Gu clu, C.J. Umrigar, D. Ullmo, H.U. Baranger. Phys. Rev. B 76, 085341 (2007)
  13. Y. Li, C. Yannouleas, U. Landman. Phys. Rev. B 76, 245310 (2007)
  14. S.M. Reimann, M. Manninen. Rev. Mod. Phys. 74, 1283 (2002)
  15. F. Bolton, U. Ro ssler. Superlat. Microstruct. 13, 139 (1993)
  16. H. Grabert, M.H. Devoret. Single Charge Tunneling: Coulomb Blockade Phenomena in Nanostructures, NATO Advanced Studies Institute. Ser. B: Phys.Plenum, N. Y. (1992), V. 294
  17. Y. Arakawa, H. Sakaki. Appl. Phys. Lett. 40, 939 (1982)
  18. N. Kirstaedter, N.N. Ledentsov, M. Grundmann, D. Bimberg, V.M. Ustinov, S.S. Ruvimov, M.V. Maximov, P.S. Kop'ev, Zh.I. Alferov, U. Richter, P. Werner, U. Go sele, J. Heydenreich. Electron. Lett. 30, 1416 (1994)
  19. D. Loss, D.P. DiVincenzo. Phys. Rev. A 57, 120 (1998)
  20. W.F. Vinen. Z. Phys. B 98, 299 (1995)
  21. S.-C. Ho, H.-J. Chang, C.-H. Chang, S.-T. Lo, G. Creeth, S. Kumar, I. Farrer, D. Ritchie, J. Griffiths, G. Jones, M. Pepper, T.-M. Chen. Phys. Rev. Lett. 121, 106801 (2018)
  22. I. Shapir, A. Hamo, S. Pecker, C.P. Moca, O. Legeza, G. Zarand, S. Ilani. Science 364, 870 (2019)
  23. T. Smolenski, P.E. Dolgirev, C. Kuhlenkamp, A. Popert, Y. Shimazaki, P. Back, X. Lu, M. Kroner, K. Watanabe, T. Taniguchi, I. Esterlis, E. Demler, A. Imamoglu. Nature 595, 53 (2021)
  24. Y. Zhou, J. Sung, E. Brutschea, I. Esterlis, Y. Wang, G. Scuri, R.J. Gelly, H. Heo, T. Taniguchi, K. Watanabe, G. Zarand, M.D. Lukin, P. Kim, E. Demler, H. Park. Nature. 595 (7865), 48 (2021)
  25. Mehrdad Mahmoodian, M.V. Entin. J. Phys.: Conf. Ser. 2227, 012012 (2022)
  26. М.М. Махмудиан, М.М. Махмудиан, М.В. Энтин. Письма в ЖЭТФ 115, 642 (2022)
  27. P.W. Anderson. Phys. Rev. 79, 350 (1950)

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.