Вышедшие номера
Анализ диффузного рассеяния в окрестности M-точки в перовскитах для случая межмодового взаимодействия
Российский научный фонд, https://rscf.ru/project/22-12-00328/, 22-12-00328
Вахрушев С.Б.1, Петрухно К.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: k.a.petroukhno@gmail.com
Поступила в редакцию: 10 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 25 июля 2024 г.
Принята к печати: 26 июля 2024 г.
Выставление онлайн: 10 сентября 2024 г.

Предложена генерализация модели взаимодействующих мод на случай диффузного рассеяния (ДР). Это исследование подтверждает применимость ранее созданной модели взаимодействующих мод для анализа ДР в PbZr0.976Ti0.024O3 (PZT2.4). Модель, ранее применявшаяся для описания неупругого рассеяния в отдельных точках обратного пространства, теперь может быть применена для непрерывного описания изменения интенсивности диффузного рассеяния вдоль произвольного направления в обратном пространстве. Разработанный подход фононного разложения ДР при наличии межмодового взаимодействия значительно расширяет возможности исследования критической динамики перовскитов. Ключевые слова: сегнетоэлектрики, антисегнетоэлектрики, фазовые переходы, динамика решетки, критическое рассеяние.
  1. V. Ginzburg, A. Sobyanin, A. Levanyuk. In: Modern Problems in Condensed Matter Sciences, v. 5. Elsevier (1983). Pp. 3-128
  2. J. Scott. Rev. Mod. Phys. 46, 1, 83 (1974)
  3. F. Kassan-Ogly, V. Naish. Acta Crystallographica B 42, Part 4, 297 (1986)
  4. F. Kassan-Ogly, V. Naish. Acta Crystallographica B 42, Part 4, 325 (1986)
  5. R.A. Cowley. Phys. Rev. 134, 4A, A981 (1964)
  6. M. Pasciak, T.R. Welberry, A.P. Heerdegen, V. Laguta, T. Ostapchuk, S. Leoni, J. Hlinka. Phase Transit. 88, 3, 273 (2015)
  7. N. Zhang, M. Pasciak, A.M. Glazer, J. Hlinka, M. Gutmann, H.A. Sparkes, T.R. Welberry, A. Majchrowski, K. Roleder, Y. Xie, Z.-G. Ye. J. Appl. Crystallogr. 48, 6, 1637 (2015)
  8. D.A. Andronikova, R.G. Burkovsky, A.V. Filimonov, A.K. Tagantsev, S.B. Vakhrushev. J. Adv. Dielectrics 5, 2, 1550016 (2015)
  9. I. Bronwald, D. Andronikova, R. Burkovsky, D. Chernyshev, N.G. Leontiev, I.N. Leontiev, Z.-G. Ye, S. Vakhrushev. Ferroelectrics 503, 1, 45 (2016)
  10. Д.А. Андроникова, Ю.А. Бронвальд, Н.Г. Леонтьев, И.Н. Леонтьев, Д.Ю. Чернышов, А.В. Филимонов, С.Б. Вахрушев. ФТТ 61, 10, 1818 (2019). [D.A. Andronikova, I.A. Bronwald, N.G. Leontyev, I.N. Leontyev, D.Y. Chernyshov, A.V. Filimonov, S.B. Vakhrushev. Phys. Solid State 61, 10, 1772 (2019)]
  11. S. Vakhrushev, A. Filimonov, K. Petroukhno, A. Rudskoy, S. Udovenko, I. Leontyev, A. Bosak. Materials 15, 1, 79 (2022)
  12. С.Б. Вахрушев, Ю.А. Бронвальд, К.А. Петрухно, С.А. Удовенко, И.А. Леонтьев, А.А. Босак. ФТТ 63, 10, 1553 (2021). [S.B. Vakhrushev, I.A. Bronwald, K.A. Petroukhno, S.A. Udovenko, I.A. Leontyev, A.A. Bosak. Phys. Solid State 63, 12, 1840 (2021)]
  13. F. James, M. Roos. Comput. Phys. Commun. 10, 6, 343 (1975)
  14. H. Dembinski, P. Ongmongkolkul, C. Deil, D. Hurtado, H. Schreiner, M. Feickert, Andrew, C. Burr, J. Watson, F. Rost, A. Pearce, L. Geiger, B.M. Wiedemann, C. Gohlke, Gonzalo, J. Drotleff, J. Eschle, L. Neste, M.E. Gorelli, M. Baak, O. Zapata, odidev. scikit-hep/iminuit: V2.8.4 2020 (2020). https://zenodo.org/records/5561211