ZhETF, Vol. 118,
No. 2,
p. 422 (August 2000)
(English translation - JETP,
Vol. 91, No. 2,
p. 369,
August 2000
available online at www.springer.com
)
ЭВОЛЮЦИЯ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ КВАЗИЧАСТИЦ С ДОПИРОВАНИЕМ В ОКСИДАХ МЕДИ В РАМКАХ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА СИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Гавричков В.А., Овчинников С.Г., Борисов А.А., Горячев Е.Г.
Received: January 18, 2000
PACS: 74.20.-z, 74.25.-q, 74.25.Jp
В настоящей работе на основе ортогонального ячеечного базиса для реалистичной многозонной pd-модели CuO2-слоя определены два способа стабилизации двухдырочного 3B1g-состояния в качестве основного вместо синглета Жанга-Райса; вычислены дисперсионные зависимости потолка валентной зоны как в недопированном, так и в допированном случаях. В недопированном случае, помимо валентной зоны, качественно соответствующей экспериментальным ARPES-данным для Sr2CuO2Cl2 и результатам, полученным в рамках t-t'-J-модели, расчеты дают бездисперсный виртуальный уровень на самом потолке валентной зоны. Из-за нулевой амплитуды переходов, формирующих виртуальный уровень, соответствующий ему отклик отсутствует в функции спектральной плотности. Как следствие, экспериментальные ARPES-данные не воспроизводят его присутствие в этом антиферромагнитном недопированном диэлектрике. Расчет допированного случая показал, что виртуальный уровень трансформируется в зону примесного типа и приобретает дисперсию благодаря отличным от нуля числам заполнения двухдырочных состояний и, как следствие, должен детектироваться в ARPES-эксперименте в качестве высокоэнергетичного пика в спектральной плотности. Расчетная дисперсионная зависимость для потолка валентной зоны воспроизводит дисперсию, полученную с помощью метода Moнте-Карло, и ARPES-данные для оптимально допированных образцов Bi2Sr2CaCu2O8+δ. Полученные данные также позволяют объяснить наличие энергетической псевдощели в симметричной точке X зоны Бриллюэна ВТСП-соединений. [-2mm]
|
|