Аннотация:
Методами атомистического моделирования исследуются линейные и
нелинейные колебания наноленты графена со свободными краями типа "кресло",
подверженной деформации растяжения. Показано, что фононные моды разбиты на
два подмножества. В одних модах атомы осуществляют колебания в плоскости
наноленты ($XY$-моды), а в других – по нормали к этой плоскости ($Z$-моды).
Продемонстрирована возможность возбуждения в растянутой наноленте в спектре
$Z$-мод щелевого дискретного бризера (ДБ), частота которого лежит в щели
спектра $XY$-мод. Он представляет собой колебательную моду большой амплитуды
в плоскости $XY$, локализованную на четырех атомах на краю наноленты. Бризер
неустойчив по отношению к малым возмущениям в виде отклонений атомов из
плоскости наноленты. Тем не менее затухание ДБ происходит медленно ввиду его
слабого взаимодействия с $Z$-модами, так что время его жизни может составлять
порядка $10^3$ периодов колебаний.
Образец цитирования:
Е. А. Корзникова, А. В. Савин, Ю. А. Баимова, С. В. Дмитриев, Р. Р. Мулюков, “Дискретный бризер на краю листа графена ориентации "кресло"”, Письма в ЖЭТФ, 96:4 (2012), 238–242; JETP Letters, 96:4 (2012), 222–226
Dmitriev S.V. Baimova J.A. Korznikova E.A. Chetverikov A.P., Nonlinear Systems, Vol. 2: Nonlinear Phenomena in Biology, Optics and Condensed Matter, Springer Complexity, ed. Archilla J. Palmero F. Lemos M. SanchezRey B. CasadoPascual J., Springer-Verlag Berlin, 2018, 175–195
Evazzade I. Roknabadi M.R. Behdani M. Moosavi F. Xiong D. Zhou K. Dmitriev S.V., Eur. Phys. J. B, 91:7 (2018), 163
Baimova J.A., Evazzade I., Kalyakin L.A., Dmitriev S.V., Zhou K., Open School-Conference of Nis Countries Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, 447, IOP Publishing Ltd, 2018
О. В. Бачурина, Р. Т. Мурзаев, А. С. Семенов, Е. А. Корзникова, С. В. Дмитриев, Физика твердого тела, 60:5 (2018), 978–983; O. V. Bachurina, R. T. Murzaev, A. S. Semenov, E. A. Korznikova, S. V. Dmitriev, Phys. Solid State, 60:5 (2018), 989–994
I. Evazzade, I. P. Lobzenko, E. A. Korznikova, I. A. Ovid'ko, M. R. Roknabadi, S. V. Dmitriev, Phys. Rev. B, 95:3 (2017), 035423
R. T. Murzaev, D. V. Bachurin, E. A. Korznikova, S. V. Dmitriev, Phys. Lett. A, 381:11 (2017), 1003–1008
P. V. Zakharov, M. D. Starostenkov, A. M. Eremin, E. A. Korznikova, S. V. Dmitriev, Phys. Solid State, 59:2 (2017), 223–228
P. V. Zakharov, S. V. Dmitriev, M. D. Starostenkov, A. M. Eremin, E. A. Korznikova, J. Exp. Theor. Phys., 125:5 (2017), 913–919
J. A. Baimova, S. A. Shcherbinin, G. M. Chechin, S. V. Dmitriev, Mater. Phys. Mech., 33:1 (2017), 41–48
P. V. Zakharov, E. A. Korznikova, S. V. Dmitriev, Mater. Phys. Mech., 33:1 (2017), 69–79
J. A. Baimova, R. T. Murzaev, A. I. Rudskoy, Phys. Lett. A, 381:36 (2017), 3049–3053
A. S. Semenov, S. Yu. Fomin, K. Zhou, E. G. Soboleva, Lett. Mater., 7:3 (2017), 327–331