一种推进量子多体模拟的张量网络方法
研究量子物质的不同相及其相变是凝聚态物理的核心问题。长期以来,人们主要依赖Landau的对称性破缺范式来理解这些现象。在这一框架下,不同的相由基态中是否存在某种全局对称性的自发破缺来加以区分。然而,随着研究的深入,人们逐渐意识到Landau范式虽然强大,却不足
研究量子物质的不同相及其相变是凝聚态物理的核心问题。长期以来,人们主要依赖Landau的对称性破缺范式来理解这些现象。在这一框架下,不同的相由基态中是否存在某种全局对称性的自发破缺来加以区分。然而,随着研究的深入,人们逐渐意识到Landau范式虽然强大,却不足
在一项重要研究中,来自理化学研究所的物理学家Yuuya Chiba首次证明了在二维及更高维度的量子伊辛模型缺乏局部守恒量,这一发现对量子多体系统的研究具有深远意义。该研究成果近日发表在《物理评论 B》上,揭示了量子伊辛模型与经典模型之间的根本性差异,同时指出了
准粒子寿命作为描述量子多体系统中激发态稳定性的重要物理量,在现代凝聚态物理学中占据着重要地位。准粒子概念的提出源于对复杂多体相互作用系统的简化描述需求,它将多体系统中的集体激发态等效为具有有效质量和有限寿命的粒子图像。准粒子寿命的有限性反映了量子多体系统中激发
戛纳游艇节已成为欧洲最大、最重要的水上盛会。众多新品丰富了当前市场。在展前预览的第三部分及最后部分,本文将介绍多体船的创新。
宇宙,在其最基本的层面,经常呈现出与我们经典直觉相悖的现象。在这些表现中,有一种独特的自束缚物质状态——量子液滴,它们无需外部束缚即可存在。虽然单个量子液滴的存在已得到证实,但 L. Cavicchioli 等人发表在《物理评论快报》上的突破性研究“玻色-玻色
尽管现有的量子蒙卡算法可实现大尺寸量子多体系统中纠缠熵的精确计算,但其高昂的计算代价和较高的技术壁垒严重限制了大规模纠缠熵数据的提取,从而也限制了我们对凝聚态系统与量子纠缠深刻关系的进一步理解。为此,我们提出了一种基于量子蒙特卡罗模拟的创新性解决方案——双组份