Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях
Рассчитан электронный спектр анизотропного вейлевского полуметалла (ВП) в скрещенных магнитном и электрическом полях. Показано, что электрическое поле приводит к кардинальной перестройке зон Ландау. При некотором значении электрического поля происходит полный коллапс уровней Ландау, однако движение...
Збережено в:
Дата: | 2017 |
---|---|
Автори: | , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
2017
|
Назва видання: | Физика низких температур |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/175356 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях / З.З. Алисултанов, Г.М. Мусаев, М.М. Арсланбекова // Физика низких температур. — 2017. — Т. 43, № 12. — С. 1733-1739. — Бібліогр.: 52 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-175356 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-1753562021-02-01T01:27:11Z Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях Алисултанов, З.З. Мусаев, Г.М. Арсланбекова, М.М. Электронные свойства проводящих систем Рассчитан электронный спектр анизотропного вейлевского полуметалла (ВП) в скрещенных магнитном и электрическом полях. Показано, что электрическое поле приводит к кардинальной перестройке зон Ландау. При некотором значении электрического поля происходит полный коллапс уровней Ландау, однако движение вдоль магнитного поля не исчезает в отличие от изотропного случая. Получены аналитические выражения для квантовой электроемкости в случаях слабого и сильного электрического полей. Предсказан новый фазовый переход между фазами ВП I и II типов, индуцированный электрическим полем. При значении электрического поля, соответствующего такому переходу, плотность состояний имеет особенность, как это и должно быть для фазовых переходов типа Лифшица. Используя подход Фальковского, показано, что фаза Берри для анизотропного ВП с наклонным спектром вблизи вейлевской точки равна π. Тогда квазиклассический подход приводит точно к такому же спектру, что и микроскопический. Розраховано електронний спектр анізотропного вейлівського напівметалу (ВН) у схрещених магнітному та електричному полях. Показано, що електричне поле призводить до кардинальної перебудови зон Ландау. При деякому значенні електричного поля відбувається повний колапс рівнів Ландау, однак рух уздовж магнітного поля не зникає на відміну від ізотропного випадку. Отримано аналітичні вирази для квантової електроємності у випадках слабкого та сильного електричного полів. При значенні електричного поля, яке відповідне такому переходу, щільність станів має особливість, як це і повинно бути для фазових переходів типу Ліфшиця. Використовуючи підхід Фальковського, показано, що фаза Беррі для анізотропного ВН з похилим спектром поблизу вейлівської точки дорівнює π. Тоді квазікласичний підхід призводить точно до такого ж спектру, що й мікроскопічний. We calculated the electron spectrum of an anisotropic Weyl semimetal (WSM) in crossed magnetic and electric fields. We showed that the electric field leads to a drastic rearrangement of the Landau bands. At a certain magnitude of the electric field, a complete collapse of the Landau levels occurs, but the motion along the magnetic field does not vanish, in contrast to the isotropic case. We obtained analytical expressions for quantum capacitance for the cases of weak and strong electric fields. We predicted a new phase transition between the type-I and type-II phases of WSMs induced by an electric field. At the electric field magnitude corresponding to this transition, the density of states has a singularity, as expected for the Lifshitz phase transitions. Using the Falkovsky approach, we showed that the Berry phase for an anisotropic WSM with a tilted spectrum near the Weyl point is equal to π. Then the quasiclassical approach leads exactly to the same spectrum as the microscopic one. 2017 Article Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях / З.З. Алисултанов, Г.М. Мусаев, М.М. Арсланбекова // Физика низких температур. — 2017. — Т. 43, № 12. — С. 1733-1739. — Бібліогр.: 52 назв. — рос. 0132-6414 PACS: 71.10.Ca, 71.70.Di, 71.10.Hf http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/175356 ru Физика низких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
topic |
Электронные свойства проводящих систем Электронные свойства проводящих систем |
spellingShingle |
Электронные свойства проводящих систем Электронные свойства проводящих систем Алисултанов, З.З. Мусаев, Г.М. Арсланбекова, М.М. Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях Физика низких температур |
description |
Рассчитан электронный спектр анизотропного вейлевского полуметалла (ВП) в скрещенных магнитном и электрическом полях. Показано, что электрическое поле приводит к кардинальной перестройке зон
Ландау. При некотором значении электрического поля происходит полный коллапс уровней Ландау, однако движение вдоль магнитного поля не исчезает в отличие от изотропного случая. Получены аналитические выражения для квантовой электроемкости в случаях слабого и сильного электрического полей.
Предсказан новый фазовый переход между фазами ВП I и II типов, индуцированный электрическим полем. При значении электрического поля, соответствующего такому переходу, плотность состояний имеет
особенность, как это и должно быть для фазовых переходов типа Лифшица. Используя подход Фальковского, показано, что фаза Берри для анизотропного ВП с наклонным спектром вблизи вейлевской точки
равна π. Тогда квазиклассический подход приводит точно к такому же спектру, что и микроскопический. |
format |
Article |
author |
Алисултанов, З.З. Мусаев, Г.М. Арсланбекова, М.М. |
author_facet |
Алисултанов, З.З. Мусаев, Г.М. Арсланбекова, М.М. |
author_sort |
Алисултанов, З.З. |
title |
Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях |
title_short |
Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях |
title_full |
Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях |
title_fullStr |
Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях |
title_full_unstemmed |
Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях |
title_sort |
квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях |
publisher |
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України |
publishDate |
2017 |
topic_facet |
Электронные свойства проводящих систем |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/175356 |
citation_txt |
Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях / З.З. Алисултанов, Г.М. Мусаев, М.М. Арсланбекова // Физика низких температур. — 2017. — Т. 43, № 12. — С. 1733-1739. — Бібліогр.: 52 назв. — рос. |
series |
Физика низких температур |
work_keys_str_mv |
AT alisultanovzz kvantovyeoscillâciivanizotropnomvejlevskompolumetallevskreŝennyhmagnitnomiélektričeskompolâh AT musaevgm kvantovyeoscillâciivanizotropnomvejlevskompolumetallevskreŝennyhmagnitnomiélektričeskompolâh AT arslanbekovamm kvantovyeoscillâciivanizotropnomvejlevskompolumetallevskreŝennyhmagnitnomiélektričeskompolâh |
first_indexed |
2023-10-18T22:38:39Z |
last_indexed |
2023-10-18T22:38:39Z |
_version_ |
1796156057808011264 |