SPINOVYY REZONANS ELEKTRONOV PROVODIMOSTI V METALLAKh V USLOVIYaKh SPINOVOGO EFFEKTA KhOLLA

PII
S0044451024070071-1
DOI
10.31857/S0044451024070071
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 166 / Issue number 1
Pages
63-73
Abstract
Исследовано влияние спин-орбитального взаимодействия (СОВ) на распределение спиновых и зарядовых токов, индуцируемых в немагнитном проводнике падающей на него электромагнитной волной. Описано влияние СОВ на спиновый резонанс электронов проводимости (СРЭП) в металлах. Установлено, что СОВ может значительно изменять форму линии СРЭП. Показано, что это обстоятельство может быть использовано для определения величины СОВ в металле с помощью прецизионных измерений асимметрии линии СРЭП. Предсказано существование эффекта усиления СРЭП в металлах с сильным СОВ. Показано, что СОВ может приводить к эффекту усиления селективной спиновой прозрачности и что в немагнитном металле может возникать обусловленная СОВ инверсия потока энергии электромагнитной волны — эффект, заключающийся в возникновении в глубине металла потока энергии электромагнитного поля, направленного к поверхности металла. Статья для специального выпуска ЖЭТФ, посвященного 130-летию П. Л. Капицы
Keywords
Date of publication
26.07.2025
Number of purchasers
0
Views
44

References

  1. 1. И. М. Лифшиц, М. И. Каганов, УФН 87, 389 (1965).
  2. 2. Э. А. Канер, В. Г. Скобов, УФН 89, 367 (1966).
  3. 3. Э. А. Канер, В. Ф. Гантмахер, УФН 94, 193 (1968).
  4. 4. М. И. Дьяконов, В. И. Перель, Письма в ЖЭТФ 13, 657 (1971).
  5. 5. M. I. Dyakonov and V. I. Perel, Phys. Lett. A 35, 459 (1971).
  6. 6. J.-N. Chazalviel, Phys. Rev. B 11, 3918 (1975).
  7. 7. J. E. Hirsch, Phys. Rev. Lett. 83, 1834 (1999).
  8. 8. S. Zhang, Phys. Rev. Lett. 85, 393 (2000).
  9. 9. A. Hoffmann, IEEE Trans. Magn. 49, 5172 (2013).
  10. 10. Y. Niimi and Y. Otani, Rep. Prog. Phys. 78, 124501 (2015).
  11. 11. J. Sinova, S. O. Valenzuela, J. Wunderlich, C. H. Back, and T. Jungwirth, Rev. Mod. Phys. 87, 1213 (2015).
  12. 12. Spin Physics in Semiconductors, ed. by M. I. Dyakonov, Springer Int. Publ., Cham (2017), p. 532.
  13. 13. F. J. Dyson, Phys. Rev. 98, 349 (1955).
  14. 14. I. M. Lifshitz, M. Ya. Azbel’, and V. I. Gerasimenko, J. Phys. Chem. Solids 1, 164 (1956).
  15. 15. М. Я. Азбель, В. И. Герасименко, И. М. Лифшиц, ЖЭТФ 32, 1212 (1957).
  16. 16. М. Я. Азбель, В. И. Герасименко, И. М. Лифшиц, ЖЭТФ 31, 357 (1957).
  17. 17. M. Lampe and P. M. Platzman, Phys. Rev. 150, 340 (1966).
  18. 18. M. B. Walker, Can. J. Phys. 48, 111 (1970).
  19. 19. M. B. Walker, Phys. Rev. B 3, 30 (1971).
  20. 20. Б. М. Хабибуллин, Э. Г. Харахашьян, УФН 111, 483 (1973).
  21. 21. W. S. Glaunsinger and M. J. Sienko, J. Magn. Reson. 1969 10, 253 (1973).
  22. 22. В. В. Устинов, Физ. мет. и металловед. 45, 473 (1978).
  23. 23. V. V. Ustinov and D. Z. Khusainov, Phys. Status Solidi B 110, 363 (1982).
  24. 24. T. W. Griswold, A. F. Kip, and C. Kittel, Phys. Rev. 88, 951 (1952).
  25. 25. G. Feher and A. F. Kip, Phys. Rev. 98, 337 (1955).
  26. 26. J. Konopka, Phys. Lett. A 26, 29 (1967).
  27. 27. J. H. Pifer and R. Magno, Phys. Rev. B 3, 663 (1971).
  28. 28. R. Magno and J. H. Pifer, Phys. Rev. B 10, 3727 (1974).
  29. 29. P. Damay and M. J. Sienko, Phys. Rev. B 13, 603 (1976).
  30. 30. J. E. Wertz and J. R. Bolton, Electron Spin Resonance: Elementary Theory and Practical
  31. 31. Applications, Chapman and Hall, New York (1986), p. 500.
  32. 32. M. Fanciulli, T. Lei, and T. D. Moustakas, Phys. Rev. B 48, 15144 (1993).
  33. 33. A. Janossy, O. Chauvet, S. Pekker, J. R. Cooper, and L. Forro, Phys. Rev. Lett. 71, 1091 (1993).
  34. 34. M. Danilczuk, A. Lund, J. Sadlo, H. Yamada, and J. Michalik, Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 63, 189 (2006).
  35. 35. K. Tadyszak, R. Strzelczyk, E. Coy, M. Mackowiak, and M. A. Augustyniak-Jablokow, Magn. Reson. Chem. 54, 239 (2016).
QR
Translate