异常缓慢,远程和非高斯的关键波动主导电荷密度波过渡
Sk Kalimuddin1, Sudipta Chatterjee2, Arnab Bera1
1School of Physical Sciences, <a href="https://ror.org/050p6gz73">Indian Association for the Cultivation of Science</a>, Jadavpur, Kolkata 700032, India.
在 (TaSe_{4}) _{2}I 中的电阻噪声显示了电荷密度波 (CDW) 顺序参数在其过渡点附近的关键波动. 这些波动主导低频噪声,使得提取关键指数.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 阶段过渡 阶段过渡 阶段过渡
背景情况:
- 几乎一维的 (TaSe_{4}) _{2}I显示出一个众所周知的电荷密度波 (CDW) 过渡在263 K附近.
- CDW的关键波动与正常载体相合,影响电阻噪声.
研究的目的:
- 在 (TaSe_{4})_{2}I.中调查阻力噪声和CDW顺序参数的临界波动之间的关系.
- 为了证明电阻噪声可以量化地探测CDW关键现象.
主要方法:
- 对CDW过渡温度附近的电阻噪声测量的分析.
- 噪声变异和放松时间作为降低温度 (ε) 的函数的表征.
- 调查波动分布及其偏离高斯行为.
主要成果:
- CDW顺序参数的临界波动在一个广泛的温度窗口 (ε≈±0.1) 上主导低频电阻噪声.
- 观察到关键的不透明度和关键的减速现象.
- 从电阻噪声中证明了临界指数的定量提取.
- 识别了从平均场到波动主导的系统的交叉,具有异常低的临界指数 ( 0.02).
- 观察到非高斯波动分布,表明中央极限定理的分解.
结论:
- (TaSe_{4}) _{2}I的准一维性质在观察到的大幅度的关键波动和交叉行为中起着至关重要的作用.
- 电阻噪声是研究CDW系统中关键现象的强大工具.
- 这些发现强调了维度在控制相位转换中的重要性.
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