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.
- A. Bansil, H. Lin, T. Das. Rev. Mod. Phys. 88, 021004 (2016)
- M.Z. Hasan, C.L. Kane. Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010)
- G. Tkachev. Topological Insulators. The Physics of Spin Helicity in Quantum Transport. Taylor \& Francis Group LLC, Boca Raton (2016)
- B.A. Bernevig, C. Felser, H. Beidenkopf. Nature 603, 41 (2022)
- 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)
- N.P. Armitage, E.J. Mele, A. Vishwanath. Rev. Mod. Phys. 90, 015001 (2018)
- M.V. Berry, Proc. R. Soc. Lond. A 392, 45 (1984)
- C.-K. Chiu, J.C. Teo, A.P. Schnyder, S. Ryu. Rev. Mod. Phys. 88, 035005 (2016)
- Ю.Б. Кудасов. ПЖЭТФ 120, 430 (2024)
- Yu.B. Kudasov. Phy. Rev. B 109, L140402 (2024)
- Yu.B. Kudasov. Appl. Phys. Lett. 128, 083102 (2026)
- И.Е. Дзялошинский. ЖЭТФ 47, 336 (1964)
- R.J. Elliott, F.A. Wedgwood. Proc. Phys. Soc. 81, 846 (1963)
- Ю.Б. Кудасов. ПЖЭТФ 113, 168 (2021)
- W. Brinkman, R.J. Elliott. Proc. Roy. Soc. A 294, 343 (1966)
- L.M. Sandratskii. J. Phys.: Cond. Matt. 3, 8565 (1991)
- M. Calvo. Phys. Rev. B 18, 5073 (1978)
- M. Calvo. Phys. Rev. B 19, 5507 (1979)
- Э.Л. Нагаев. Магнетики со сложными взаимодействиями. Наука, М. (1988)
- E.P. Wigner. Group Theory and Its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra. Academic Press (1959)
- Ю.Б. Кудасов. ФТТ 65, 937 (2023)
- Yu.B. Kudasov. arXiv: 2412.16726v1 (2024)
- Ю.Б. Кудасов. ФТТ 67, 1312 (2025)
- A.P. Mackenzie. Rep. Prog. Phys. 80, 032501 (2017)
- 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)
- M. Akaike, Y. Nii, H. Masuda, Y. Onose. Phys. Rev. B 103, 184428 (2021)
- H. Takatsu, S. Yonezawa, S. Fujimoto, Y. Maeno. Phys. Rev. Lett. 105, 137201 (2010)
- C.-Z. Chang. Nat. Mater. 19, 484 (2020)
- Z. An, F.Q. Liu, Y. Lin, C. Liu. Sci. Rep. 2, 388 (2012)
- B.K. Nikolic, L. P. Z\^arbo, S. Souma. Phys. Rev. B 73, 075303 (2006)
- E.B. Sonin. arXiv: cond-mat/0703468v1 (2007)
- D. Loss, P. Goldbart, A.V. Balatsky. Phys. Rev. Lett. 65, 1655 (1990)
- E.B. Sonin. Phys. Rev. Lett. 99, 266602 (2007)
- J. Bardeen. Phys. Rev. Lett. 6, 57 (1961)
- 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.