Влияние кластерообразования на локализацию оптических фононов в двумерных псевдобинарных твердых растворах замещения
Василевский М.И.1, Вихрова О.В.2, Ершов С.Н.2
1Departamento de Fizika, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga-057, Portugal
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: Benushis@phys.unn.runnet.ru
Поступила в редакцию: 26 сентября 2002 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2003 г.
Исследовано влияние состава и ближнего порядка типа кластерообразования на локализацию оптических фононов в двумерных псевдобинарных твердых растворах замещения. Проведены прямые численные расчеты так называемой "обратной доли участия" (IPR), исследован "скейлинг" этой величины для основных мод, определяющих спектральную плотность состояний в центре зоны Бриллюэна усредненного кристалла. Показано, что кластерообразование способствует делокализации фононов, хотя природа этой тенденции различна для резонансных и локальных (в низкоконцентрационном пределе) мод. Рассмотрено влияние степени ионности твердого раствора на локализацию и показано, что кулоновское взаимодействие нейтрализует эффект кластерообразования, одновременно снижая наблюдаемую величину IPR. Предложен новый физический критерий, связанный с видом функции распределения локальных узельных поглощений внешнего электромагнитного поля, позволяющий судить о степени локализации фононных мод в ионнных сплавах. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и техники Португалии (FCT) (грант РОСТI / FIS / 10128 / 1998) и Министерства образования России (НИР 1.4.99).
- И.М. Лифшиц. УФН 83, 617 (1964)
- P.A. Lee, T.V. Ramakrishnan. Rev. Mod. Phys. 57, 287 (1985).
- S.V. Kravchenko. Phys. Rev. B 51, 7038 (1995)
- P.A. Lee, C. Castellani, C.Di. Castro. Phys. Rev. B 57, R9381 (1998)
- А.Г. Хачатурян. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. Наука, М. (1989). 384 с
- S.M. Evangelou, A.Z. Wang. Phys. Rev. B 47, 13 126 (1993)
- A. Chakrabarti, S.N. Karmakar, R.K. Moitra. Phys. Rev. Lett. 74, 1403 (1995)
- S.M. Evangelou, A.Z. Wang. J. Phys.: Cond. Matter. 4, L617 (1992)
- S. John, M.J. Stephen. Phys. Rev. B 28, 6358 (1983)
- J. Canisius, J.L. van Hemmen. J. Phys. C 18, 4873 (1985)
- M.I. Vasilevskiy, O.V. Baranova, S.V. Stroganova. Computer Phys. Commun. 97, 199 (1996)
- G. Dolling, R.A. Cowley. Proc. Phys. Soc. 88, 463 (1996)
- W. Weber. Phys. Rev. B 15, 4789 (1977)
- M.I. Vasilevskiy, A.G. Rolo, M.J.M. Gomes, O.V. Vikhrova, C. Ricolleau. J. Phys.: Cond. Matter. 13, 3491 (2001)
- Дж. Уилкинсон, С. Райнш. Справочник алгоритмов на языке алгол. Линейная алгебра. Машиностроение, М. (1976). 389 с
- Дж. Займан. Модели беспорядка. Мир, М. (1973). 420 с
- И.М. Лифшиц, С.А. Гредескул, Л.А. Пастур. Введение в теорию неупорядоченных систем. Наука, М. (1982). 360 с
- D.W. Taylor. Optical Properties of Mixed Crystals / Ed. R.J. Elliott, I.P. Ipatova. North-Holland, Amsterdam (1988). P. 35
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.