Влияние локальных корреляций на фазовые состояния в модели «полужестких» бозонов на квадратной решетке
- Авторы: Улитко В.А.1, Конев В.В.1, Чиков А.А.1, Панов Ю.Д.1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина»
- Выпуск: Том 88, № 9 (2024)
- Страницы: 1438–1444
- Раздел: Физика конденсированного состояния вещества
- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/0367-6765/article/view/681830
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524090154
- EDN: https://elibrary.ru/OCZHJX
- ID: 681830
Цитировать
Аннотация
Рассмотрена модель заряженных «полужестких» бозонов на квадратной решетке с возможным числом заполнения на узле 𝑛𝑖 = 0, 1, 2. С помощью квантового метода Монте–Карло получены температурные фазовые диаграммы модели и исследовано влияние локальных корреляций заряда. Показано, что локальные корреляции заряда приводят к возрастанию роли квантовых флуктуаций при формировании фазовых состояний.
Об авторах
В. А. Улитко
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Автор, ответственный за переписку.
Email: vasiliy.ulitko@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
В. В. Конев
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Email: vasiliy.ulitko@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
А. А. Чиков
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Email: vasiliy.ulitko@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
Ю. Д. Панов
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Email: vasiliy.ulitko@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
Список литературы
- Heng A.J.R., Guo W., Sandvik A.W., Sengupta P. // Phys. Rev. B. 2019. V. 100. Art. No. 104433.
- Hebert F., Batrouni G.G., Scalettar R.T. et al. // Phys. Rev. B. 2001. V. 65. Art. No. 014513.
- Sengupta P., Pryadko L.P., Alet F. et al. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 94. Art. No. 207202.
- Jiang H.Ch., Fu L., Pair C. Xu // Phys. Rev. B. 2012. V. 86. Art. No. 045129.
- Schmidt K.P., Dorier J., Lauchli A., Mila F. // Phys. Rev. B. 2006. V. 74. Art. No. 174508.
- Capogrosso-Sansone B., Soyler S.G., Prokof ‘ev N., Svistunov B. // Phys. Rev. A. 2008. V. 77. Art. No. 015602.
- Chen Y.Ch., Melko R.G., Wessel S., Kao Y.J. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. Аrt. No. 014524.
- Dutta O., Gajda M., Hauke P. et al. // Rep. Progr. Phys. 2015. V. 78. Art. No. 066001.
- Demler E., Hanke W., Zhang S.C. // Rev. Mod. Phys. 2004. V. 76. No. 3. P. 909.
- Greiner M., Mandel O., Esslinger T. et al. // Nature. 2002. V. 415. P. 39.
- Morsch O., Oberthaler M. // Rev. Mod. Phys. 2006. V. 78. P. 179215.
- Zhou X.-F., Zhang Y.-S., Guo G.-C. // Phys. Rev. A. 2009. V. 80. Art. No. 013605.
- Islam R., Ma R., Preiss P.M. et al. // Nature. 2017. V. 528. P. 77.
- Winkler K., Thalhammer G., Lang F. et al. // Nature. 2006. V. 441. P. 853.
- Yanay Y., Braumuller J., Gustavsson S. et.al. // Npj Quantum Inf. 2020. V. 6. Art. No. 58.
- Karamlou A.H., Braumuller J., Yanay et al. // Npj Quantum Inf. 2022. V. 8. P. 35.
- Gupta R.S., Sundaresan N., Alexander T. et. al. // Nature. 2024. V. 625. P. 259.
- Гуслянникова М.О., Башкиров Е.К. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 3. С. 367; Guslyannikova М.О., Bashkirov Е.К. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 3. P. 281.
- Panov Y.D., Moskvin A.S., Vasinovich E.V., Konev V.V. // Phys. B. Cond. Matter. 2018. V. 536. P. 464.
- Altman E., Auerbach A. // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 89. No. 25. Art. No. 250404.
- Batista C.D., Ortiz G. // Adv. Phys. 2004. V. 53. P. 1.
- Berg E., Dalla Torre E.G., Giamarchi T., Altman E. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. No. 24. Art. No. 245119.
- Белоненко М.Б., Конобеева Н.Н. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 12. С. 1694; Belonenko M.B., Konobeeva N.N. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 12. P. 1441.
- Mосквин А.С. // ЖЭТФ. 2015. Т. 148. № 3. С. 549; Moskvin A.S. // JETP. 2015. V. 121. P. 477.
- Matsubara T., Matsuda H. // Progr. Theor. Phys. 1956. V. 16. No. 6. P. 569.
- Pollock E.L., Ceperley D.M. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. P. 8343.
- Schmid G., Todo S., Troyer M., Dorneich A. // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 88. Art. No. 167208.
- Micnas R. // Phys. Rev. B. 1984. V. 29. P. 2784.
- Konev V.V., Panov Yu.D. // Phys. Solid State. 2021. V. 63. P. 1426.
- Robaszkiewicz S., Micnas R., Chao K.A. // Phys. Rev. B. 1981. V. 23. P. 1447.
- Rousseau V.G. // Phys. Rev. E. 2008. V. 78. Art. No. 056707.
- Rousseau V.G., Galanakis D. // arXiv: 1209.0946. 2012.
Дополнительные файлы
