Анализ диффузного рассеяния в окрестности M-точки в перовскитах для случая межмодового взаимодействия
Российский научный фонд, https://rscf.ru/project/22-12-00328/, 22-12-00328
Вахрушев С.Б.1, Петрухно К.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: k.a.petroukhno@gmail.com
Поступила в редакцию: 10 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 25 июля 2024 г.
Принята к печати: 26 июля 2024 г.
Выставление онлайн: 10 сентября 2024 г.
Предложена генерализация модели взаимодействующих мод на случай диффузного рассеяния (ДР). Это исследование подтверждает применимость ранее созданной модели взаимодействующих мод для анализа ДР в PbZr0.976Ti0.024O3 (PZT2.4). Модель, ранее применявшаяся для описания неупругого рассеяния в отдельных точках обратного пространства, теперь может быть применена для непрерывного описания изменения интенсивности диффузного рассеяния вдоль произвольного направления в обратном пространстве. Разработанный подход фононного разложения ДР при наличии межмодового взаимодействия значительно расширяет возможности исследования критической динамики перовскитов. Ключевые слова: сегнетоэлектрики, антисегнетоэлектрики, фазовые переходы, динамика решетки, критическое рассеяние.
- V. Ginzburg, A. Sobyanin, A. Levanyuk. In: Modern Problems in Condensed Matter Sciences, v. 5. Elsevier (1983). Pp. 3-128
- J. Scott. Rev. Mod. Phys. 46, 1, 83 (1974)
- F. Kassan-Ogly, V. Naish. Acta Crystallographica B 42, Part 4, 297 (1986)
- F. Kassan-Ogly, V. Naish. Acta Crystallographica B 42, Part 4, 325 (1986)
- R.A. Cowley. Phys. Rev. 134, 4A, A981 (1964)
- M. Pasciak, T.R. Welberry, A.P. Heerdegen, V. Laguta, T. Ostapchuk, S. Leoni, J. Hlinka. Phase Transit. 88, 3, 273 (2015)
- N. Zhang, M. Pasciak, A.M. Glazer, J. Hlinka, M. Gutmann, H.A. Sparkes, T.R. Welberry, A. Majchrowski, K. Roleder, Y. Xie, Z.-G. Ye. J. Appl. Crystallogr. 48, 6, 1637 (2015)
- D.A. Andronikova, R.G. Burkovsky, A.V. Filimonov, A.K. Tagantsev, S.B. Vakhrushev. J. Adv. Dielectrics 5, 2, 1550016 (2015)
- I. Bronwald, D. Andronikova, R. Burkovsky, D. Chernyshev, N.G. Leontiev, I.N. Leontiev, Z.-G. Ye, S. Vakhrushev. Ferroelectrics 503, 1, 45 (2016)
- Д.А. Андроникова, Ю.А. Бронвальд, Н.Г. Леонтьев, И.Н. Леонтьев, Д.Ю. Чернышов, А.В. Филимонов, С.Б. Вахрушев. ФТТ 61, 10, 1818 (2019). [D.A. Andronikova, I.A. Bronwald, N.G. Leontyev, I.N. Leontyev, D.Y. Chernyshov, A.V. Filimonov, S.B. Vakhrushev. Phys. Solid State 61, 10, 1772 (2019)]
- S. Vakhrushev, A. Filimonov, K. Petroukhno, A. Rudskoy, S. Udovenko, I. Leontyev, A. Bosak. Materials 15, 1, 79 (2022)
- С.Б. Вахрушев, Ю.А. Бронвальд, К.А. Петрухно, С.А. Удовенко, И.А. Леонтьев, А.А. Босак. ФТТ 63, 10, 1553 (2021). [S.B. Vakhrushev, I.A. Bronwald, K.A. Petroukhno, S.A. Udovenko, I.A. Leontyev, A.A. Bosak. Phys. Solid State 63, 12, 1840 (2021)]
- F. James, M. Roos. Comput. Phys. Commun. 10, 6, 343 (1975)
- H. Dembinski, P. Ongmongkolkul, C. Deil, D. Hurtado, H. Schreiner, M. Feickert, Andrew, C. Burr, J. Watson, F. Rost, A. Pearce, L. Geiger, B.M. Wiedemann, C. Gohlke, Gonzalo, J. Drotleff, J. Eschle, L. Neste, M.E. Gorelli, M. Baak, O. Zapata, odidev. scikit-hep/iminuit: V2.8.4 2020 (2020). https://zenodo.org/records/5561211