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Accès ouvert déclaré 2024 article

Luttinger liquid tensor network: Sine versus tangent dispersion of massless Dirac fermions

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Rattachement africain : nl, de, pl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

To apply the powerful many-body techniques of tensor networks to massless Dirac fermions, one wants to discretize the p · σ Hamiltonian and construct a matrix-product-operator (MPO) representation. We compare two alternative discretization schemes, one with a sine dispersion, the other with a tangent dispersion, applied to a one-dimensional Luttinger liquid with Hubbard interaction. Both types of lattice fermions allow for an exact MPO representation of low bond dimension, so they are efficiently computable, but only the tangent dispersion gives a power law decay of the propagator in agreement with the continuum limit: The sine dispersion is gapped by the interactions, evidenced by an exponentially decaying propagator. Our construction of a tensor network with an unpaired Dirac cone works around the fermion-doubling obstruction by exploiting the fact that the Hamiltonian of tangent fermions permits a generalized eigenproblem. Published by the American Physical Society 2024

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Luttinger liquid tensor network: Sine versus tangent dispersion of massless Dirac fermions
Date Crossref
23/10/2024
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Quantum many-body systemsPhysics of Superconductivity and MagnetismBlack Holes and Theoretical Physics

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