电子自旋轨道耦合合为什么是相对论效应

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Rashba效应
Rashba效应
与"Rashba效应"相关的文献前10条
窄带隙半导体异质结构的自旋效应最近受到了国际上的很大关注.Ⅳ-Ⅵ族半导体具有各向异性和多能谷的特征,因此可以预期Rashba自旋效应在不同取向的Ⅳ-Ⅵ族半导体量子阱结构中存在显著
采用改进的线性组合算符和幺正变换的方法研究Rashba效应影响下量子点中弱耦合极化子的性质.导出了Rashba效应影响下量子点中弱耦合极化子的振动频率、有效质量、基态分裂能和相互
采用改进的线性组合算符和幺正变换相结合的方法,导出了三角量子阱中弱耦合极化子的有效质量。讨论了极化子速度、电声子耦合常数和电子面密度对极化子有效质量的影响。通过对GaAs材料的数
自旋晶体管是指利用电子自旋自由度构建的在结构上类似于传统半导体晶体管的三端自旋器件。对基于自旋劈裂的磁双极型自旋晶体管、基于热电子输运的自旋晶体管和基于Rashba效应的自旋晶体
研究局域化磁性杂质引发的散射势对入射电子自旋取向的影响,该势可用Rashba哈密顿项表示.通过解薛定谔方程求得自旋空间的波函数,再由边界条件确定波函数的振幅,进而求出散射矩阵.应
理论研究存在不同门电压产生的Rashba自旋轨道耦合以及由结构中心反演不对称引起的Dresselhaus自旋轨道耦合下一维波导中的电子自旋态,求出相应的本征值。并研究了不同形式的
在这篇文章中,我们主要研究了对于一个给定入射电子态,在Rashba Spin-Orbit Coupling作用下的无序系统界面处的散射,除了正入射外,电子的双折射现象将会出现,这
研究二维超晶格半导体异质节组成的量子系统,利用传输矩阵及平面波近似方法求出自旋不同取向电子的透射系数、自旋极化度、电导,研究结果显示,非自旋极化电子透射该异质节后可以获得很高的自
用多体平均场意义下电子的Dirac方程讨论了电子自旋动力学及其相关问题.在大分量Dirac方程的非相对论展开中讨论了电子自旋动力学的高阶效应,并且在二维情形下得到了包括一阶和二阶
在具有Rashba自旋轨道耦合的2维电子系统中,外加电场会产生一个垂直于电场的自旋霍耳电流,这个效应称之为自旋霍耳效应.该文主要分析的是在考虑杂质散射的情况下,通过对具有Rash
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<font color="#0-全相对论下的离域作用以及质量与电荷的相对论效应--《井冈山大学学报(自然科学版)》2011年03期
全相对论下的离域作用以及质量与电荷的相对论效应
【摘要】:基于全对称群的Dirac方程,通过计算硼、碳、氮、氧和氟原子的性质,研究全相对论下的离域作用以及质量与电荷的相对论效应。在单群的非相对论、双群的相对论和全对称群的相对论这三种不同水平的理论下,电子状态的表述是不同的。对于相对论和非相对论都存在离域作用,而相对论的离域作用要满足"全对称群的最大几率原则"。同一周期的原子,其质量相对论效应相当显著。对于正离子电荷的差别,不会出现新的相对论效应。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:O412.1【正文快照】:
0引言在非相对论中,哈密顿算符不含自旋,即自旋与空间的对称性分开,正如LS耦合中轨道角动量和自旋角动量是两个独立的运动常数。而在相对论中,自旋对称已失去意义。例如,在非相对论中,H2O是C2V群,而在相对论中,要由双群C‘2V代替,并引入新元素Ε,对称元素增加一倍,而不可约表
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京公网安备75号为什么L-S耦合适应于求氢元素原子的原子态?为什么j-j耦合耦合适应于求重元素原子的原子态
其实,L-S耦合适应于求所有“较轻元素”原子(原子量较小的原子)的原子态?为什么j-j耦合耦合适应于求重元素原子的原子态.在原子里,除了核外电子与核的作用外,还有电子和电子之间的相互作用(L-S耦合),填充电子的轨道角动量与电子自旋角动量的作用(简称自旋-轨道的作用,或J-J耦合),.对较轻的元素来说,其中,自旋-轨道的作用要远小于电子与电子之间的互斥作用.引起能级分裂的主要因素是电子和电子之间的相互作用,所以 L-S耦合优先考虑.然后,如需要,可加J-J耦合作为进一步的修正.对较重元素来说,其中电子的“相对论效应---v/c”增加.自旋-轨道的作用(J-J耦合)要大于电子与电子之间的互斥作用(L-S耦合).所以,优先考虑J-J耦合,如有需要,再加L-S耦合作为修正.
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