Затухание Zitterbewegung в структурах на основе дираковских кристаллов
- Авторы: Кухарь Е.И.1, Крючков С.В.1,2, Иванов Н.А.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Волгоградский государственный технический университет
 - Волгоградский государственный социально-педагогический университет
 
 - Выпуск: Том 88, № 2 (2024)
 - Страницы: 264-268
 - Раздел: Волновые явления: физика и применения
 - URL: https://edgccjournal.org/0367-6765/article/view/654761
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524020177
 - EDN: https://elibrary.ru/RRBTCO
 - ID: 654761
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследованы возможности управления временем затухания осцилляций Zitterbewegung в графене и графеновой сверхрешетке. Для графена вычислено время существования Zitterbewegung в присутствии высокочастотного излучения. Результат демонстрирует увеличение продолжительности данного эффекта при включении переменного поля. Для графеновой сверхрешетки показано, что время затухания Zitterbewegung регулируется путем изменения соотношения между периодом сверхрешетки и шириной электронного волнового пакета.
Полный текст
Об авторах
Е. И. Кухарь
Волгоградский государственный технический университет
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: eikuhar@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Волгоград						
С. В. Крючков
Волгоградский государственный технический университет; Волгоградский государственный социально-педагогический университет
														Email: eikuhar@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Волгоград; Волгоград						
Н. А. Иванов
Волгоградский государственный технический университет
														Email: eikuhar@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Волгоград						
Список литературы
- Katsnelson M.I., Novoselov K.S., Geim A.K. // Nature Phys. 2006. V. 2. P. 620.
 - Romanovsky I., Yannouleas C., Landman U. // Phys. Rev. B. 2013. V. 87. Art. No. 165431.
 - Kim Y., Lee J.D. // Mater. Today Phys. 2021. V. 21. Art. No. 100525.
 - Schliemann J., Loss D., Westervelt R.M. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 94. Art. No. 206801.
 - Фирсова Н.Е., Ктиторов С.А. // ФТТ. 2021. Т. 63. № 2. С. 277; Firsova N.E., Ktitorov S.A. // Phys. Solid State. 2021. V. 63. No. 2. P. 313.
 - Iwasaki Y., Hashimoto Y., Nakamura T. et al. // J. Phys. Conf. Ser. 2017. V. 864. Art. No. 012054.
 - Katsnelson M.I. // Europ. Phys. J. B. 2006. V. 51. P. 157.
 - Cserti J., Dávid G. // Phys. Rev. B. 2006. V. 74. Art. No. 172305.
 - Oriekhov D.O., Gusynin V.P. // Phys. Rev. B. 2022. V. 106. Art. No. 115143.
 - Rusin T.M., Zawadzki W. // Phys. Rev. B. 2013. V. 88. Art. No. 235404.
 - Reck P., Gorini C., Richter K. // Phys. Rev. B. 2020. V. 101. Art. No. 094306.
 - Oka T., Aoki H. // Phys. Rev. B. 2009. V. 79. Art. No. 081406.
 - Junk V., Reck P., Gorini C., Richter K. // Phys. Rev. B. 2020. V. 101. Art. No. 134302.
 - Reck P., Gorini C., Richter K. // Phys. Rev. B. 2018. V. 98. Art. No. 125421.
 - Крючков С.В., Кухарь Е.И. // Опт. и спектроск. 2023. Т. 131. № 2. С. 297.
 - Kibis O.V., Morina S., Dini K. et al. // Phys. Rev. B. 2016. V. 93. Art. No. 115420.
 - Diago-Cisneros L., Serna E., Vargas I.R. et al. // J. Appl. Phys. 2019. V. 125. Art. No. 203902.
 - Garraway B.M., Suominen K.A. // Rep. Prog. Phys. 1995. V. 58. P. 365.
 - Huber R., Liu M.–H., Chen S.–C., et al. // Nano Lett. 2020. V. 21. P. 8046.
 - Fernandes D.E. // Phys. Rev. B. 2023. V. 107. Art. No. 085119.
 - Oubram O., Sadoqi M., Cisneros-Villalobos L. et al. // J. Phys. Cond. Matter. 2023. V. 35. No 26. Art. No. 265301.
 - Kamal A., Jellal A. // Physica E. 2021. V. 125. Art. No. 114193.
 - Krueckl V., Richter K. // Phys. Rev. B. 2012. V. 85. Art. No. 115433.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									





