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Imaging quasiperiodic electronic states in a synthetic Penrose tiling

机译:在合成的Penrose拼贴中成像准周期电子状态

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摘要

Quasicrystals possess long-range order but lack the translational symmetry of crystalline solids. In solid state physics, periodicity is one of the fundamental properties that prescribes the electronic band structure in crystals. In the absence of periodicity and the presence of quasicrystalline order, the ways that electronic states change remain a mystery. Scanning tunnelling microscopy and atomic manipulation can be used to assemble a two-dimensional quasicrystalline structure mapped upon the Penrose tiling. Here, carbon monoxide molecules are arranged on the surface of Cu(111) one at a time to form the potential landscape that mimics the ionic potential of atoms in natural materials by constraining the electrons in the two-dimensional surface state of Cu(111). The real-space images reveal the presence of the quasiperiodic order in the electronic wave functions and the Fourier analysis of our results links the energy of the resonant states to the local vertex structure of the quasicrystal.
机译:准晶体具有远距离有序,但缺乏结晶固体的平移对称性。在固态物理学中,周期性是规定晶体中电子能带结构的基本特性之一。在没有周期性和准晶序的情况下,电子状态改变的方式仍然是个谜。扫描隧道显微镜和原子操作可用于组装映射到Penrose切片上的二维准晶体结构。在这里,一氧化碳分子一次布置在Cu(111)的一个表面上,形成势态图,该势态图通过将电子约束在Cu(111)的二维表面态中来模仿天然材料中原子的离子电势。 。真实空间的图像揭示了电子波函数中准周期性的存在,我们对结果的傅里叶分析将共振态的能量与准晶体的局部顶点结构联系起来。

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