Показати простий запис статті
dc.contributor.author |
Yu, R. |
|
dc.contributor.author |
Haas, S. |
|
dc.contributor.author |
Roscilde, T. |
|
dc.date.accessioned |
2017-06-11T14:37:23Z |
|
dc.date.available |
2017-06-11T14:37:23Z |
|
dc.date.issued |
2009 |
|
dc.identifier.citation |
Revealing novel quantum phases in quantum antiferromagnets on random lattices / R. Yu, S. Haas, T. Roscilde // Condensed Matter Physics. — 2009. — Т. 12, № 3. — С. 519-530. — Бібліогр.: 34 назв. — англ. |
uk_UA |
dc.identifier.issn |
1607-324X |
|
dc.identifier.other |
PACS: 75.10.Jm, 75.10.Nr, 75.40.Cx, 64.60.Ak |
|
dc.identifier.other |
DOI:10.5488/CMP.12.3.519 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/120289 |
|
dc.description.abstract |
Quantum magnets represent an ideal playground for the controlled realization of novel quantum phases and of
quantum phase transitions. The Hamiltonian of the system can be indeed manipulated by applying a magnetic
field or pressure on the sample. When doping the system with non-magnetic impurities, novel inhomogeneous
phases emerge from the interplay between geometric randomness and quantum fluctuations. In this paper
we review our recent work on quantum phase transitions and novel quantum phases realized in disordered
quantum magnets. The system inhomogeneity is found to strongly affect phase transitions by changing their
universality class, giving the transition a novel, quantum percolative nature. Such transitions connect conventionally
ordered phases to unconventional, quantum disordered ones quantum Grif ths phases, magnetic
Bose glass phases exhibiting gapless spectra associated with low-energy localized excitations. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Квантовi магнетики є iдеальним майданчиком для контрольованої реалiзацiї нових квантових фаз i квантових фазових переходiв. З гамiльтонiаном системи можна справдi манiпулювати, прикладаючи магнiтне поле або тиск до зразка. Коли допувати систему немагнiтними домiшками, з’являються новi неоднорiднi фази через конкуренцiю мiж геометричною випадковiстю i квантовими флуктуацiями. У цiй статтi ми робимо огляд нашої недавньої працi з квантових фазових переходiв i нових квантових фаз, якi реалiзуються у невпорядкованих квантових магнетиках. Виявлено, що неоднорiднiсть системи сильно впливає на фазовi переходи, змiнюючи їх клас унiверсальностi, i приводить до нової квантово-перколяцiйної природи переходу. Такi переходи пов’язують звичайнi впорядкованi фази з незвичайними квантовими невпорядкованими фазами – квантовими фазами Грiфiтса, фазами магнiтного бозе-скла, якi мають безщiлинний спектр, зв’язаний з низькоенергетичними локалiзованими збудженнями. |
uk_UA |
dc.description.sponsorship |
We thank Omid Nohadani for useful discussion. This work was supported by DOE through
grant No. DE{FG02{06ER46319. The numerical computations were carried out on the University
of Southern California high-performance computer cluster. |
uk_UA |
dc.language.iso |
en |
uk_UA |
dc.publisher |
Інститут фізики конденсованих систем НАН України |
uk_UA |
dc.relation.ispartof |
Condensed Matter Physics |
|
dc.title |
Revealing novel quantum phases in quantum antiferromagnets on random lattices |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Виявлення нових квантових фаз у квантових антиферомагнетиках на випадкових гратках |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.status |
published earlier |
uk_UA |
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті