Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=суперобмен<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Гавричков, Владимир Александрович.
    Влияние внутрищелевого возбуждения на суперобмен в La2CuO4 посредством образования неравновесных фотовозбуждённых / В. А. Гавричков, С. И. Полукеев, С. Г. Овчинников // Междунар. сиб. сем. по высокотемперат. сверхпроводимости и физике наноструктур (ОКНО-2016) : сб. тезисов. - Красноярск : ИФ СО РАН, 2016. - С. 17
Аннотация: Понимание переноса энергии между зарядовой, орбитальной и спиновой степенями свободы является важной проблемой для многих областей физики конденсированного состояния. С первых экспериментов оптическое возбуждение электронных спинов и сверхбыстрая динамика намагниченности получили большое внимание. Возможность управлять обменным взаимодействием с помощью света имеет важное значение во многих областях физики, от квантовых вычислений до сильно коррелированных материалов. Во многих экспериментах было обнаружено влияние оптической накачки на обменное взаимодействие в Мотт-Хаббардовских диэлектриках, таких как купраты, манганиты, бороксиды и кобальтиты и т.д. Происхождение межатомного обменного взаимодействия во всех этих оксидах связано с механизмом суперобмена через кислород. Существуют некоторые упрощенные модельные расчёты суперобменного взаимодействия при облучении светом в трёхатомной модели катион1-кислород-катион2, которая в полной теории обобщается на кристаллическую решётку. Расчёт суперобменного взаимодействия для кристаллической решетки можно легко выполнить в некоторой упрощенной модели, как модель Хаббарда. В данной работе было вычислено обменное взаимодействие в недопированном купрате La214 при оптической накачке методом LDA + GTB (обобщенный метод сильной связи). Сначала были проведены вычисления для основного состояния. Метод LDA + GTB позволяет рассчитать электронную структуру сильно коррелированных оксидов. Была использована кластерная теория возмущений для точной диагонализации многозонного гамильтониана Pd – модели внутри каждой элементарной ячейки CuO6 рассчитанными из первых принципов параметрами и описания межъячеечных перескоков как возмущений. Данная работа ограничивается антиферромагнитным купратом La214, тем не менее все идеи и методы могут быть применены к любому диэлектрику Мотта-Хаббарда. Для того, чтобы учесть эффект оптической накачки, были включены возбуждённые однодырочные локальные состояния, а так же возбуждённые двухдырочные синглеты и триплеты. Наконец, была получена модификация суперобменного взаимодействия, вызванная стационарным световым облучением. Используя параметры LDA для купрата La214, получен результат, представленный на Рис.1

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Полукеев, Семен Игоревич; Polukeev S. I.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Ovchinnikov, S. G.; Gavrichkov, V. A.; Международный сибирский семинар по высокотемпературной сверхпроводимости и физике наноструктур(2016 ; авг. ; 11-13 ; Красноярск); Российская академия наук; Сибирское отделение РАН; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАНСибирский федеральный университет; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; Новосибирский государственный университет; Научный совет по проблеме "Физика низких температур" РАН
}
Найти похожие
2.


    Polukeev, S. I.
    Effects of optical intra-gap transitions on superexchange interaction in La2CuO4 with nonequilibrium photoexcited centers / S. I. Polukeev, V. A. Gavrichkov, S. G. Ovchinnikov // J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. - 2018. - Vol. 11, Is. 2. - P. 159-170 ; Журн. СФУ. Сер. "Математика и физика", DOI 10.17516/1997-1397-2018-11-2-159-170. - Cited References: 39 . - ISSN 1997-1397
   Перевод заглавия: Эффекты оптических внутрищелевых переходов в суперобменном взамодействии в La2CuO4 с неравновесными фотовозбуждёнными центрами
Кл.слова (ненормированные):
Superexchange -- Optically excited states -- Mott-Hubbard insulator -- суперобмен -- оптически возбужденные состояния -- диэлектрик Мотта-Хаббарда
Аннотация: We investigated the effects of excited many-electron states in the optical control of the magnetic state in undoped Mott-Hubbard insulator. To derive the spin Hamiltonian in material under optical pumping we have used many-electron approach based on the X-operator representation. Extending the projection operators approach on arbitrary energy spectra of the Mott-Hubbard insulator, we obtained the Hamiltonian of superexchange interaction in analytical form. The Hamiltonian includes the spin-exciton variables which are usually missing in discussion on the magnetic response to optical pumping, and is not additive over contributions from the ground and optically excited states. As a test, a microscopic background for the optical induced superexchange was analyzed in La2CuO4 (further La214).
Мы исcледовали эффекты возбужденных многоэлектронных состояний в оптическом способе управления магнитным состоянием недопированных Мотт-Хаббардовских материалов. Для вывода спинового гамильтониана в веществе под воздействием оптической накачки был использован многоэлектронный метод, основанный на представлении X-операторов. С помощью обобщенного на произвольный энергетический спектр метода проекционных операторов мы получили гамильтониан суперобменного взаимодействия в аналитической форме. Гамильтониан является не аддитивными по вкладам от основных и оптически возбуждённых состояний, а также содержит спин-экситонные переменные, которые обычно отсутствуют в обсуждении магнитного отклика на оптическую накачку. В качестве конкретного приложения для теории мы рассчитали индуцированный суперобмен для оптически возбужденного купрата La2CuO4 (в дальнейшем La214).

Смотреть статью,
РИНЦ,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC SB RAS, Akademgorodok, 50/38, Krasnoyarsk, Russian Federation
Institute of Engineering Physics and Radio Electronics, Siberian Federal University, Svobodny, 79, Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Gavrichkov, V. A.; Гавричков, Владимир Александрович; Ovchinnikov, S. G.; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Полукеев, Семен Игоревич

}
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)