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Enregistrement W3045900475 · doi:10.1103/physrevb.102.155152

Antiferromagnetic transitions of Dirac fermions in three dimensions

2020· article· en· W3045900475 sur OpenAlexfundno aff
Yiqun Huang, Huaiming Guo, Joseph Maciejko, Richard T. Scalettar, Shiping Feng

Notice bibliographique

RevuePhysical review. B./Physical review. B · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueTopological Materials and Phenomena
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Key Research and Development Program of ChinaFundamental Research Funds for the Central UniversitiesBeihang UniversityNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Natural Science Foundation of ChinaUniversity of AlbertaU.S. Department of Energy
Mots-clésDirac fermionPhysicsAntiferromagnetismHelical Dirac fermionCondensed matter physicsRenormalization groupFermionQuantum Monte CarloQuantum mechanicsDirac seaMonte Carlo method

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We use determinant quantum Monte Carlo simulations to study the role of electron-electron interactions on three-dimensional (3D) Dirac fermions based on the $\ensuremath{\pi}$-flux model on a cubic lattice. We show that the Hubbard interaction drives the 3D Dirac semimetal to an antiferromagnetic (AF) insulator only above a finite critical interaction strength and the long-range AF order persists up to a finite temperature. We evaluate the critical interaction strength and temperatures using finite-size scaling of the spin structure factor. The critical behaviors are consistent with the (3+1)-dimensional Gross-Neveu universality class for the quantum critical point and 3D Heisenberg universality class for the thermal phase transitions. We further investigate correlation effects in the birefringent Dirac fermion system. It is found that the critical interaction strength ${U}_{c}$ is decreased by reducing the velocity of the Dirac cone, quantifying the effect of velocity on the critical interaction strength in 3D Dirac fermion systems. Our findings unambiguously uncover correlation effects in 3D Dirac fermions and may be observed using ultracold atoms in an optical lattice.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,031
Tête enseignante GPT0,349
Écart entre enseignants0,318 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations13
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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