Магнетосопротивление и симметрия двумерного электронного газа гетероструктур AlGaN/AlN/GaN

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Физические свойства двумерного электронного газа, локализованного в слое GaN вблизи интерфейса AlN/GaN гетероструктур AlGaN/AlN/GaN, изучаются не одно десятилетие. По сложившимся представлениям его симметрия совпадает с симметрией несимморфной пространственной группы C64v в объеме GaN. Последнее, однако, неверно. В самом деле, единственный составной элемент этой группы – вращение системы на 120◦ вокруг оси [0001], направленной по нормали к плоскости интерфейса, с одновременным сдвигом вдоль нее на полпериода кристаллической решетки GaN – для двумерного газа запрещен потенциалом конфайнмента, который, следовательно, понижает его симметрию до симметрии тригональной точечной группы C3v. Настоящая работа посвящена подтверждению этого факта результатами расчетов из первых принципов методом функционала плотности и данными электрофизических экспериментов.

Об авторах

Н. К Чумаков

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: Chumakov_NK@nrcki.ru
Москва, Россия

А. А Андреев

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

И. В Белов

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

А. Б Давыдов

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН

Москва, Россия

И. С Езубченко

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

Л. Л Лев

Московский физико-технический институт

Долгопрудный, Россия

Л. А Моргун

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН

Москва, Россия

С. Н Николаев

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

И. А Черных

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

С. Ю Шабанов

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

В. Н Строков

Swiss Light Source, Paul Scherrer Institute

Villigen, Switzerland

В. Г Валеев

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: Valeev_VG@nrcki.ru
Москва, Россия

Список литературы

  1. J. Fu, P. H. Penteado, D. R. Candido, G. J. Ferreira, D. P. Pires, E. Bernardes, and J. C. Egues, Phys. Rev. B 101, 134416 (2020).
  2. L. L. Lev, I. O. Maiboroda, M. A. Husanu, E. S. Grichuk, N. K. Chumakov, I. S. Ezubchenko, I. A. Chernykh, X. Wang, B. Tobler, T. Schmitt, M. L. Zanaveskin, V. G. Valeyev, and V. N. Strocov, Nat. Commun. 9(1), 2653 (2018).
  3. N. K. Chumakov, I. S. Ezubchenko, I. A. Chernykh, I. V. Belov, M. L. Zanaveskin, L. L. Lev, V. N. Strocov, and V. G. Valeyev, VIII Euro-Asian Symposium “Trends in MAGnetism” EASTMAG-2022, Book of abstracts, Kazan, Russia (2022), v. II, p. 305.
  4. Е. Л. Ивченко, Симметрия в физике твердого тела, https://solid.phys.spbu.ru/images/Ivch_lec_asp.pdf.
  5. K. V. Samokhin, Ann. Phys. 324, 2385 (2009).
  6. G. Kresse and J. Hafner, Phys. Rev. B 47, 558 (1993).
  7. G. Kresse and J. Furthmuller, Comput. Mater. Sci. 6, 15 (1996)
  8. G. Kresse and J. Furthmuller, Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
  9. P. E. Blochl, Phys. Rev. B 50, 17953 (1994)
  10. D. Hobbs, G. Kresse, and J. Hafner, Phys. Rev. B 62, 11556 (2000).
  11. G. Kresse and J. Hafner, Journ. Phys: Cond. Matt. 6, 8245 (1994).
  12. O. K. Andersen, Phys. Rev. B 12, 3060 (1975)
  13. D. M. Ceperley and B. J. Alder, Phys. Rev. Letts. 45, 566 (1980).
  14. L. Yang, J. Wang, T. Wang, M. Wu, P. Wang, D. Wang, X. Yang, F. Xu, W. Ge, X. Wu, X. Wang, and B. Shen, Appl. Phys. Lett. 115(15), 152107 (2019).

© Российская академия наук, 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах