Вышедшие номера
Топологический металл в одномерной наноструктуре
Кудасов Ю.Б. 1
1Саровский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет " МИФИ", Саров, Россия Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Россия
Email: kudasov@ntc.vniief.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2026 г.
Принята к печати: 13 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 12 августа 2026 г.

В магнетиках с геликоидальным магнитным упорядочением может сформироваться состояние топологического металла с особой электронной структурой. Для получения полного набора ортогональных волновых функций известное точное решение одномерной задачи о движении частицы в геликоидальном магнитном поле было расширено на состояния с комплексными волновыми векторами. Рассмотрено движение электрона в такой среде в ограниченных одномерных структурах: потенциальная стенка, потенциальная яма, туннелирование через широкий потенциальный барьер из топологического в нормальный металл. Показано существование спинового тока в таких структурах и отсутствие при этом накопления спина на границах. Туннелирование позволяет инжектировать в нормальный металл электроны с геликоидальной спиновой поляризацией. Ключевые слова: геликоидальное упорядочение, топологическая зонная структура, квантовая яма, потенциальный барьер, туннелирование, инжекция носителей заряда.
  1. A. Bansil, H. Lin, T. Das. Rev. Mod. Phys. 88, 021004 (2016)
  2. M.Z. Hasan, C.L. Kane. Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010)
  3. G. Tkachev. Topological Insulators. The Physics of Spin Helicity in Quantum Transport. Taylor \& Francis Group LLC, Boca Raton (2016)
  4. B.A. Bernevig, C. Felser, H. Beidenkopf. Nature 603, 41 (2022)
  5. X. Yao, J. Gaudet, R. Verma, D.E. Graf, H.-Y. Yang, F. Bahrami, R. Zhang, A.A. Aczel, S. Subedi, D.H. Torchinsky, J. Sun, A. Bansil, S.-M. Huang, B. Singh, P. Blaha, P. Nikolic, F. Tafti. Rev. Rev. X 13, 011035 (2023)
  6. N.P. Armitage, E.J. Mele, A. Vishwanath. Rev. Mod. Phys. 90, 015001 (2018)
  7. M.V. Berry, Proc. R. Soc. Lond. A 392, 45 (1984)
  8. C.-K. Chiu, J.C. Teo, A.P. Schnyder, S. Ryu. Rev. Mod. Phys. 88, 035005 (2016)
  9. Ю.Б. Кудасов. ПЖЭТФ 120, 430 (2024)
  10. Yu.B. Kudasov. Phy. Rev. B 109, L140402 (2024)
  11. Yu.B. Kudasov. Appl. Phys. Lett. 128, 083102 (2026)
  12. И.Е. Дзялошинский. ЖЭТФ 47, 336 (1964)
  13. R.J. Elliott, F.A. Wedgwood. Proc. Phys. Soc. 81, 846 (1963)
  14. Ю.Б. Кудасов. ПЖЭТФ 113, 168 (2021)
  15. W. Brinkman, R.J. Elliott. Proc. Roy. Soc. A 294, 343 (1966)
  16. L.M. Sandratskii. J. Phys.: Cond. Matt. 3, 8565 (1991)
  17. M. Calvo. Phys. Rev. B 18, 5073 (1978)
  18. M. Calvo. Phys. Rev. B 19, 5507 (1979)
  19. Э.Л. Нагаев. Магнетики со сложными взаимодействиями. Наука, М. (1988)
  20. E.P. Wigner. Group Theory and Its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra. Academic Press (1959)
  21. Ю.Б. Кудасов. ФТТ 65, 937 (2023)
  22. Yu.B. Kudasov. arXiv: 2412.16726v1 (2024)
  23. Ю.Б. Кудасов. ФТТ 67, 1312 (2025)
  24. A.P. Mackenzie. Rep. Prog. Phys. 80, 032501 (2017)
  25. H. Takatsu, G. Nenert, H. Kadowaki, H. Yoshizawa, M. Enderle, S. Yonezawa, Y. Maeno, J. Kim, N. Tsuji, M. Takata, Y. Zhao, M. Green, C. Broholm. Phys. Rev. B 89, 104408 (2014)
  26. M. Akaike, Y. Nii, H. Masuda, Y. Onose. Phys. Rev. B 103, 184428 (2021)
  27. H. Takatsu, S. Yonezawa, S. Fujimoto, Y. Maeno. Phys. Rev. Lett. 105, 137201 (2010)
  28. C.-Z. Chang. Nat. Mater. 19, 484 (2020)
  29. Z. An, F.Q. Liu, Y. Lin, C. Liu. Sci. Rep. 2, 388 (2012)
  30. B.K. Nikolic, L. P. Z\^arbo, S. Souma. Phys. Rev. B 73, 075303 (2006)
  31. E.B. Sonin. arXiv: cond-mat/0703468v1 (2007)
  32. D. Loss, P. Goldbart, A.V. Balatsky. Phys. Rev. Lett. 65, 1655 (1990)
  33. E.B. Sonin. Phys. Rev. Lett. 99, 266602 (2007)
  34. J. Bardeen. Phys. Rev. Lett. 6, 57 (1961)
  35. В.В. Устинов, И.А. Ясюлевич. УФН 195, 1062 (2025)

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.