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回复:LaRhIn$_5$中的低频量子振荡:Dirac点还是 nodal line?

强关联电子 2023-05-03 v1

摘要

我们感谢G.P. Mikitik和Yu.V. Sharlai撰写此注记并就此进行的友好交流。首先,我们指出我们论文的目的是报告一种利用磁量子振荡诊断拓扑(半)金属的方法论。迄今为止,此类诊断一直基于从“Landau扇图”中提取的量子振荡相位偏移。对Onsager-Lifshitz-Roth量子化规则的透彻分析表明,著名的π\pi相位移动同样可源于具有强自旋轨道耦合或小有效质量的拓扑平凡系统中的轨道或自旋磁矩。因此,“Landau扇图”本身并不构成拓扑非平凡费米面的证明。在本文中,我们报告了一种改进的分析方法,它利用了线性能带中有效质量的强能量依赖性。这导致振荡频率的特征温度依赖,其是拓扑非平凡的强指示,即便对于具有复杂费米面的多带金属也是如此。Cd3_3As2_2、Bi2_2O2_2Se和LaRhIn5_5三种材料作为该方法的测试用例。对Cd3_3As2_2以及LaRhIn5_5FF \approx 7 T的口袋检测到了线性能带色散。

关键词

引用

@article{arxiv.2303.06707,
  title  = {Reply to: Low-frequency quantum oscillations in LaRhIn$_5$: Dirac point or nodal line?},
  author = {Chunyu Guo and A. Alexandradinata and Carsten Putzke and Amelia Estry and Teng Tu and Nitesh Kumar and Feng-Ren Fan and Shengnan Zhang and Quansheng Wu and Oleg V. Yazyev and Kent R. Shirer and Maja D. Bachmann and Hailin Peng and Eric D. Bauer and Filip Ronning and Yan Sun and Chandra Shekhar and Claudia Felser and Philip J. W. Moll},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2303.06707},
  year   = {2023}
}

备注

Response to Matter arising for Nature Communications 12, 6213 (2021)