具有$k$-立方自旋轨道耦合的二维费米系统的电学与热电输运性质
介观与纳米尺度物理
2017-10-26 v2
摘要
我们研究了-立方自旋轨道相互作用对二维费米系统电学与热电输运性质的影响。对于长程库仑和短程delta散射势,我们得到了逆弛豫时间(IRT)和Drude电导的精确解析表达式。IRT表明散射沿三个方向(其中)被完全抑制。我们还得到了低温下热电势和热导率的解析结果。热电输运系数遵循Wiedemann-Franz定律,即使在低温存在-立方Rashba自旋轨道耦合(RSOC)时也是如此。在量子化磁场存在下,RSOC的特征通过低温磁场区热电势和热导率的Shubnikov-de Haas(SdH)振荡中出现拍频模式而显现。SdH振荡频率的经验公式准确描述了拍频节点的位置。磁热电测量中的拍频模式可用于提取自旋轨道耦合常数。
引用
@article{arxiv.1705.02483,
title = {Electrical and thermoelectric transport properties of two-dimensional fermionic systems with $k$-cubic spin-orbit coupling},
author = {Alestin Mawrie and Sonu Verma and Tarun Kanti Ghosh},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.02483},
year = {2017}
}
备注
10 pages, 8 figures. To appear in Journal of Physics: Condensed Matter