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面心立方点阵上Ising自旋1/2系统反铁磁性和AB合金超点阵的统计理论——配分函数的级数展开法 被引量:1
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作者 刘志明 张富春 +1 位作者 徐文兰 李荫远 《物理学报》 SCIE EI CAS 1981年第6期747-760,共14页
本文使用配分函数级数展开法,作出面心立方(fcc)点阵上具有最近邻交换作用-J的Ⅰ型反铁磁系统(Ising自旋1/2)的统计理论,引入了0^+的次近邻相互作用以排除基态的简并问题,写出高温无序态的自由能的tanh(J/kT)的幂级数和低温有序态的自... 本文使用配分函数级数展开法,作出面心立方(fcc)点阵上具有最近邻交换作用-J的Ⅰ型反铁磁系统(Ising自旋1/2)的统计理论,引入了0^+的次近邻相互作用以排除基态的简并问题,写出高温无序态的自由能的tanh(J/kT)的幂级数和低温有序态的自由能的exp(-4J/kT)的幂级数,运用求Pad近似式得出两者在温度T_c=1.74J/k处相交,故其顺磁-反铁磁的转变为一阶相变,我们算出了有关的物理量,长程和短程有序度、内能、熵、比热以及磁化率等随温度变化的曲线,它们都在T_c点出现突变,其潜热Q=T_c△S=0.44J,fcc上以CuAuI为典型的合金有序化问题与上述课题虽然是不同的物理对象,但它们的自由能的表式是同一的,因而以上算出的相交特征和相应的物理量对于二者都同样适用,最后我们还解析地证明了T_c-H曲线在H=0点T_c为极大值。 展开更多
关键词 自旋 粒子性质 ISING 铁磁 有序态 点阵 统计理论 最近邻 反铁磁基态 二阶相变 简并度 级数展开法 AB
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Matrix Product State, Quantum Entanglement, and Criticality in the One-Dimensional Dimerized Antiferromagnetic Heisenberg Model
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作者 刘光华 田光善 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2012年第8期285-291,共7页
The matrix product state (MPS) is utilized to investigate the ground state properties and quantum phase transitions (OPTs) of the dimerized antiferromagnetic Heisenberg (DAH) model. The ground state MPS wavefunc... The matrix product state (MPS) is utilized to investigate the ground state properties and quantum phase transitions (OPTs) of the dimerized antiferromagnetic Heisenberg (DAH) model. The ground state MPS wavefunctions determined by the infinite time-evolving block decimation (iTEBD) algorithm are shown to be very efficient descriptions of DAH model. In the thermodynamic limit, the quantum entanglement, the bond energy~ and the nearest-neighbor correlations are calculated. It is revealed that the singular behavior of the bipartite entanglement can detect the QPTs directly. The critical point J2c= 1.0 is determined evidently, and the quantum phase transition is argued to belong to the second-order category. At the critical point, logarithmic divergent character of the block entanglement is observed, and the system can be described by a free bosonic field theory. 展开更多
关键词 matrix product state quantum entanglement quantum phase transitions
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