Вышедшие номера
Формирование связанных состояний и управление их локализацией в двойной квантовой точке на крае двумерного топологического изолятора с магнитными барьерами
Лаврухина Е.А.1, Хомицкий Д.В.1, Тележников А.В.1
1Физический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: ekaterina.a.lavrukhina@gmail.com
Поступила в редакцию: 6 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 11 июня 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 8 декабря 2023 г.

Разработана модель локализованных состояний в двойной квантовой точке на крае топологического изолятора на основе квантовой ямы HgTe/CdTe, сформированной тремя магнитными барьерами. Исследованы особенности энергетического спектра, плотности вероятности и спиновой плотности квантовых состояний в зависимости от ориентации векторов намагниченности магнитных барьеров. Изучена локализация волновых функций слева и справа от точки антикроссинга в спектре и сделан вывод о возможности переключения между состояниями с областью локализации в разных квантовых точках при изменении поляризации среднего барьера. Ключевые слова: топологический изолятор, магнитный барьер, двойная квантовая точка, локализация.
  1. B.A. Bernevig. Topological Insulators and Topological Superconductors (Princeton University Press, Princeton, 2013) p. 117
  2. X.-L. Qi, S.-C. Zhang. Rev. Mod. Phys., 83, 1057 (2011). DOI: 10.1103/RevModPhys.83.1057
  3. B.A. Bernevig, T.L. Hughes, S.-C. Zhang. Science, 314, 1757 (2006). DOI: 10.1126/science.1133734
  4. M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov, A.K. Geim. Nature Physics, 2, 620 (2006). DOI: 10.1038/nphys384
  5. C. Timm. Phys. Rev. B, 86, 155456 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevB.86.155456
  6. G. Dolcetto, N. Traverso Ziani, M. Biggio, F. Cavaliere, M. Sassetti. Phys. Rev. B, 87, 235423 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevB.87.235423
  7. G.J. Ferreira, D. Loss. Phys. Rev. Lett., 111, 106802 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.106802
  8. C.-H. Hsu, P. Stano, J. Klinovaja, D. Loss. Phys. Rev. B, 97, 125432 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevB.97.125432
  9. X. Li, Z. Wu, W. Lou. Sci. Rep., 9, 9080 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-45067-5
  10. N. Travserso Ziani, C. Fleckenstein, L. Vigliotti, B. Trauzettel, M. Sassetti. Phys. Rev. B. 101, 195303 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevB.101.195303
  11. Y.-X. Wang, F. Li. Phys. Rev. B, 104, 035202 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevB.104.035202
  12. V.A. Sablikov. A.A. Sukhanov. Phys. Rev. B, 103, 155424 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevB.103.155424
  13. S. Wolski, M. Inglot, C. Jasiukiewicz, K.A. Kouzakov, T. Maslowski, T. Szczepa.ski, S. Stagraczynski, R. Stagraczynski, V.K. Dugaev, L. Chotorlishvili. Phys. Rev. B, 106, 224418 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevB.106.224418
  14. P.D. Kurilovich, V.D. Kurilovich, I.S. Burmistrov, M. Goldstein. Phys. Rev. B, 94, 155408 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevB.94.155408
  15. D.V. Khomitsky, A.A. Konakov, E.A. Lavrukhina. J. Phys.: Condens. Matter, 34, 405302 (2022). DOI: 10.1088/1361-648X/ac8407
  16. W. Luo, X.-L. Qi. Phys. Rev. B, 87, 085431 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevB.87.085431
  17. A.G. Mal'shukov. Phys. Rev. B, 90, 045311 (2014). DOI: 10.1103/PhysRevB.90.045311

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.