Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures

An exact time-dependent solution for the wave function ψ(r,t) of a particle moving in the presence of an asymmetric rectangular well/barrier potential varying in one dimension is obtained by applying a novel for this problem approach using multiple scattering theory (MST) for the calculation of the...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Металлофизика и новейшие технологии
Date:2016
Main Authors: Los, V.F., Los, N.V.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2016
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112469
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures / V. F. Los, N. V. Los // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 1. — С. 19-52. — Бібліогр.: 23 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112469
record_format dspace
spelling Los, V.F.
Los, N.V.
2017-01-22T13:34:54Z
2017-01-22T13:34:54Z
2016
Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures / V. F. Los, N. V. Los // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 1. — С. 19-52. — Бібліогр.: 23 назв. — англ.
1024-1809
PACS: 03.65.Nk, 03.65.Ta, 03.65.Xp, 72.25.Mk, 73.21.Ac, 75.76.+j
DOI: 10.15407/mfint.38.01.0019
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112469
An exact time-dependent solution for the wave function ψ(r,t) of a particle moving in the presence of an asymmetric rectangular well/barrier potential varying in one dimension is obtained by applying a novel for this problem approach using multiple scattering theory (MST) for the calculation of the space—time propagator. This approach, based on the found effective potentials localized at the potential jumps and responsible for transmission through and reflection from the considered rectangular potential, enables considering these processes from standpoint of a particle (rather than a wave). The solution describes these quantum phenomena as time dependent and is related to both the fundamental issues (such as time measurement) of quantum mechanics and the kinetic theory of nanostructures due to the fact that the considered potential can model the spin-dependent potential profile of the magnetic multilayers used in spintronics devices. It is presented in terms of integrals of elementary functions and is a sum of the forward- and backward-moving components of the wave packet. The relative contribution of these components and their interference as well as of the potential asymmetry to both the probability density |ψ(r,t)|² and the particle dwell time is considered and numerically visualized for the narrow and broad energy (momentum) distributions of the initial Gaussian wave packet. As shown, in the case of a broad initial wave packet, the quantum-mechanical counterintuitive effect of the influence of the backward-moving components on the considered quantities becomes significant (that is often disregarded). The influence of the potential asymmetry in this case can also be more pronounced.
Одержано точний, залежний від часу розв’язок для хвильової функції частинки ψ(r,t), що рухається в присутності асиметричного прямокутнього потенціялу (бар’єру чи ями), який змінюється в одному вимірі. Використано новий для цієї проблеми підхід, що ґрунтується на теорії багаторазового розсіяння (ТБР), для обчислення просторово-часового пропаґатора. Цей підхід, що ґрунтується на знайдених ефективних потенціялах, які локалізовані на стрибках потенціялу та відповідальні за відбивання від потенціялу й проходження крізь нього, уможливлює розгляд цих процесів, скоріше з точки зору динаміки частинки, аніж хвилі. Знайдений розв’язок описує дані квантові процеси як функцію часу і пов’язаний із фундаментальними проблемами квантової механіки (такими як міряння часу) та з кінетичною теорією наноструктур. Останнє обумовлено тим, що розглянутий потенціял може моделювати спін-залежний потенціяльний профіль у магнетних багатошарових структурах, які використовуються в приладах спінтроніки. Розв’язок представлено у вигляді інтеґралів від елементарних функцій і являє собою суму компонент хвильового пакету, що рухаються вперед і в зворотньому напрямку. Розглянуто і чисельно візуалізовано відносний внесок цих компонент та їх інтерференції, а також асиметричности потенціялу в густину ймовірности |ψ(r,t)|² і час життя частинки в області потенціялу у випадках вузького та широкого за енергією (імпульсом) розподілу початкового Ґауссового хвильового пакета. Показано, що у випадку широкого початкового хвильового пакета квантово-механічний парадоксальний (і що часто залишається поза увагою) ефект впливу компонент пакета, що рухаються у зворотньому напрямку, на розглянуті властивості стає істотним. Вплив асиметрії потенціялу в цьому випадку також може бути більш вираженим.
Получено точное, зависящее от времени решение для волновой функции частицы ψ(r,t), движущейся в присутствии асимметричного прямоугольного потенциала (барьера или ямы), изменяющегося в одном измерении. Использован новый для этой проблемы подход, основанный на теории многократного рассеяния (ТМР), для вычисления пространственно-временного пропагатора. Этот подход, базирующийся на найденных эффективных потенциалах, локализованных на скачках потенциала и ответственных за отражение от потенциала и прохождение через него, позволяет рассмотреть эти процессы, скорее с точки зрения динамики частицы, чем волны. Полученное решение описывает данные квантовые процессы как функцию времени и связано с фундаментальными проблемами квантовой механики (такими как измерение времени) и с кинетической теорией наноструктур. Последнее обусловлено тем, что рассмотренный потенциал может моделировать спин-зависящий потенциальный профиль в магнитных многослойных структурах, используемых в устройствах спинтроники. Решение представлено в виде интегралов от элементарных функций и представляет собой сумму вперёд и обратно движущихся компонент волнового пакета. Рассмотрен и численно визуализирован относительный вклад этих компонент и их интерференции, а также асимметричности потенциала в плотность вероятности |ψ(r,t)|² и во время жизни частицы в области потенциала в случаях узкого и широкого по энергии (импульсу) распределения начального гауссовского волнового пакета. Показано, что в случае широкого начального волнового пакета квантово-механический парадоксальный (и часто не принимаемый во внимание) эффект влияния обратно движущихся компонент пакета на рассмотренные свойства становится существенным. Влияние асимметрии потенциала в этом случае также может быть более выраженным.
en
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Электронные структура и свойства
Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures
Залежне від часу розсіяння асиметричним прямокутним потенціалом у наноструктурах
Зависящее от времени рассеяние асимметричным прямоугольным потенциалом в наноструктурах
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures
spellingShingle Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures
Los, V.F.
Los, N.V.
Электронные структура и свойства
title_short Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures
title_full Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures
title_fullStr Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures
title_full_unstemmed Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures
title_sort time-dependent scattering by an asymmetric spin-dependent rectangular potential in nanostructures
author Los, V.F.
Los, N.V.
author_facet Los, V.F.
Los, N.V.
topic Электронные структура и свойства
topic_facet Электронные структура и свойства
publishDate 2016
language English
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Залежне від часу розсіяння асиметричним прямокутним потенціалом у наноструктурах
Зависящее от времени рассеяние асимметричным прямоугольным потенциалом в наноструктурах
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112469
citation_txt Time-Dependent Scattering by an Asymmetric Spin-Dependent Rectangular Potential in Nanostructures / V. F. Los, N. V. Los // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 1. — С. 19-52. — Бібліогр.: 23 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT losvf timedependentscatteringbyanasymmetricspindependentrectangularpotentialinnanostructures
AT losnv timedependentscatteringbyanasymmetricspindependentrectangularpotentialinnanostructures
AT losvf zaležnevídčasurozsíânnâasimetričnimprâmokutnimpotencíalomunanostrukturah
AT losnv zaležnevídčasurozsíânnâasimetričnimprâmokutnimpotencíalomunanostrukturah
AT losvf zavisâŝeeotvremenirasseânieasimmetričnymprâmougolʹnympotencialomvnanostrukturah
AT losnv zavisâŝeeotvremenirasseânieasimmetričnymprâmougolʹnympotencialomvnanostrukturah
first_indexed 2025-12-02T05:32:50Z
last_indexed 2025-12-02T05:32:50Z
_version_ 1850861676359843840
description An exact time-dependent solution for the wave function ψ(r,t) of a particle moving in the presence of an asymmetric rectangular well/barrier potential varying in one dimension is obtained by applying a novel for this problem approach using multiple scattering theory (MST) for the calculation of the space—time propagator. This approach, based on the found effective potentials localized at the potential jumps and responsible for transmission through and reflection from the considered rectangular potential, enables considering these processes from standpoint of a particle (rather than a wave). The solution describes these quantum phenomena as time dependent and is related to both the fundamental issues (such as time measurement) of quantum mechanics and the kinetic theory of nanostructures due to the fact that the considered potential can model the spin-dependent potential profile of the magnetic multilayers used in spintronics devices. It is presented in terms of integrals of elementary functions and is a sum of the forward- and backward-moving components of the wave packet. The relative contribution of these components and their interference as well as of the potential asymmetry to both the probability density |ψ(r,t)|² and the particle dwell time is considered and numerically visualized for the narrow and broad energy (momentum) distributions of the initial Gaussian wave packet. As shown, in the case of a broad initial wave packet, the quantum-mechanical counterintuitive effect of the influence of the backward-moving components on the considered quantities becomes significant (that is often disregarded). The influence of the potential asymmetry in this case can also be more pronounced. Одержано точний, залежний від часу розв’язок для хвильової функції частинки ψ(r,t), що рухається в присутності асиметричного прямокутнього потенціялу (бар’єру чи ями), який змінюється в одному вимірі. Використано новий для цієї проблеми підхід, що ґрунтується на теорії багаторазового розсіяння (ТБР), для обчислення просторово-часового пропаґатора. Цей підхід, що ґрунтується на знайдених ефективних потенціялах, які локалізовані на стрибках потенціялу та відповідальні за відбивання від потенціялу й проходження крізь нього, уможливлює розгляд цих процесів, скоріше з точки зору динаміки частинки, аніж хвилі. Знайдений розв’язок описує дані квантові процеси як функцію часу і пов’язаний із фундаментальними проблемами квантової механіки (такими як міряння часу) та з кінетичною теорією наноструктур. Останнє обумовлено тим, що розглянутий потенціял може моделювати спін-залежний потенціяльний профіль у магнетних багатошарових структурах, які використовуються в приладах спінтроніки. Розв’язок представлено у вигляді інтеґралів від елементарних функцій і являє собою суму компонент хвильового пакету, що рухаються вперед і в зворотньому напрямку. Розглянуто і чисельно візуалізовано відносний внесок цих компонент та їх інтерференції, а також асиметричности потенціялу в густину ймовірности |ψ(r,t)|² і час життя частинки в області потенціялу у випадках вузького та широкого за енергією (імпульсом) розподілу початкового Ґауссового хвильового пакета. Показано, що у випадку широкого початкового хвильового пакета квантово-механічний парадоксальний (і що часто залишається поза увагою) ефект впливу компонент пакета, що рухаються у зворотньому напрямку, на розглянуті властивості стає істотним. Вплив асиметрії потенціялу в цьому випадку також може бути більш вираженим. Получено точное, зависящее от времени решение для волновой функции частицы ψ(r,t), движущейся в присутствии асимметричного прямоугольного потенциала (барьера или ямы), изменяющегося в одном измерении. Использован новый для этой проблемы подход, основанный на теории многократного рассеяния (ТМР), для вычисления пространственно-временного пропагатора. Этот подход, базирующийся на найденных эффективных потенциалах, локализованных на скачках потенциала и ответственных за отражение от потенциала и прохождение через него, позволяет рассмотреть эти процессы, скорее с точки зрения динамики частицы, чем волны. Полученное решение описывает данные квантовые процессы как функцию времени и связано с фундаментальными проблемами квантовой механики (такими как измерение времени) и с кинетической теорией наноструктур. Последнее обусловлено тем, что рассмотренный потенциал может моделировать спин-зависящий потенциальный профиль в магнитных многослойных структурах, используемых в устройствах спинтроники. Решение представлено в виде интегралов от элементарных функций и представляет собой сумму вперёд и обратно движущихся компонент волнового пакета. Рассмотрен и численно визуализирован относительный вклад этих компонент и их интерференции, а также асимметричности потенциала в плотность вероятности |ψ(r,t)|² и во время жизни частицы в области потенциала в случаях узкого и широкого по энергии (импульсу) распределения начального гауссовского волнового пакета. Показано, что в случае широкого начального волнового пакета квантово-механический парадоксальный (и часто не принимаемый во внимание) эффект влияния обратно движущихся компонент пакета на рассмотренные свойства становится существенным. Влияние асимметрии потенциала в этом случае также может быть более выраженным.