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狄拉克材料Sr$_3$SnO中由自旋-轨道纠缠导致的鲁棒弱反局域化

介观与纳米尺度物理 2020-03-05 v2

摘要

固体中反演(PP)和时间反演(TT)对称性的同时存在会导致电子能带的公认二重简并(克拉默斯简并)。当该简并被解除时,自旋纹理可在动量空间中直接观测到,如在拓扑绝缘体或强Rashba材料中。然而,具有克拉默斯简并的自旋纹理极难直接观测。在此,我们结合量子干涉测量与第一性原理能带计算,为反钙钛矿型三维狄拉克材料Sr3_3SnO中存在自旋与动量之间隐藏的纠缠提供了证据。我们发现与EFE_\mathrm{F}的位置无关的鲁棒弱反局域化(WAL)。低掺杂下观测到的WAL信号用单一干涉通道拟合,这意味着不同的狄拉克谷被无序混合。值得注意的是,这种混合并不抑制WAL,表明与石墨烯相比存在不同的干涉物理。我们确认轴向自旋-动量锁定态之间的散射是导致自旋-轨道纠缠并产生鲁棒WAL的关键过程。我们的工作揭示了当自旋与赝自旋均可能对同一量子效应有贡献时,二者所起的微妙作用。

关键词

引用

@article{arxiv.1806.08712,
  title  = {Robust weak antilocalization due to spin-orbital entanglement in Dirac material Sr$_3$SnO},
  author = {H. Nakamura and D. Huang and J. Merz and E. Khalaf and P. Ostrovsky and A. Yaresko and D. Samal and H. Takagi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1806.08712},
  year   = {2020}
}