Articles de revues sur le sujet « Correlated fermions »
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NG, T. K. « CONSTRAINT AND CONFINEMENT IN STRONGLY CORRELATED FERMION SYSTEMS ». International Journal of Modern Physics B 15, no 19n20 (10 août 2001) : 2569–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979201006409.
Texte intégralVarma, C. M. « Developments in correlated fermions ». Physica B : Condensed Matter 359-361 (avril 2005) : 1478–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2005.01.460.
Texte intégralYurke, B. « Interferometry with correlated fermions ». Physica B+C 151, no 1-2 (juillet 1988) : 286–90. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4363(88)90179-9.
Texte intégralKISELEV, M. N. « SEMI-FERMIONIC REPRESENTATION FOR SPIN SYSTEMS UNDER EQUILIBRIUM AND NON-EQUILIBRIUM CONDITIONS ». International Journal of Modern Physics B 20, no 04 (10 février 2006) : 381–421. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979206033310.
Texte intégralMetzner, Walter, et Dieter Vollhardt. « Correlated Lattice Fermions ind=∞Dimensions ». Physical Review Letters 62, no 9 (27 février 1989) : 1066. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.62.1066.2.
Texte intégralMetzner, Walter, et Dieter Vollhardt. « Correlated Lattice Fermions ind=∞Dimensions ». Physical Review Letters 62, no 3 (16 janvier 1989) : 324–27. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.62.324.
Texte intégralRoger, Michel. « Ring exchange and correlated fermions ». Journal of Physics and Chemistry of Solids 66, no 8-9 (août 2005) : 1412–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2005.05.065.
Texte intégralSCHULZ, H. J. « CORRELATED FERMIONS IN ONE DIMENSION ». International Journal of Modern Physics B 05, no 01n02 (janvier 1991) : 57–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979291000055.
Texte intégralSchulz, H. J. « Functional integrals for correlated fermions ». Journal of Low Temperature Physics 99, no 3-4 (mai 1995) : 615–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf00752352.
Texte intégralSpałek, J., K. Byczuk, J. Karbowski et W. Wójcik. « Strongly correlated fermions at low temperatures ». Physica Scripta T49A (1 janvier 1993) : 206–14. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/1993/t49a/034.
Texte intégralKuzemsky, A. L. « Itinerant antiferromagnetism of correlated lattice fermions ». Physica A : Statistical Mechanics and its Applications 267, no 1-2 (mai 1999) : 131–52. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(98)00665-7.
Texte intégralKozik, E., K. Van Houcke, E. Gull, L. Pollet, N. Prokof'ev, B. Svistunov et M. Troyer. « Diagrammatic Monte Carlo for correlated fermions ». EPL (Europhysics Letters) 90, no 1 (1 avril 2010) : 10004. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/90/10004.
Texte intégralJalali, Z., et S. A. Jafari. « Excitation spectrum of correlated Dirac fermions ». Journal of Physics : Conference Series 603 (28 avril 2015) : 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/603/1/012005.
Texte intégralCorney, J. F., et P. D. Drummond. « Gaussian operator bases for correlated fermions ». Journal of Physics A : Mathematical and General 39, no 2 (14 décembre 2005) : 269–97. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/39/2/001.
Texte intégralABANOV, A. G., et D. V. KHVESHCHENKO. « ON CALCULATION OF ENERGY OF PLANAR LATTICE FERMIONS IN A MAGNETIC FIELD ». Modern Physics Letters B 04, no 10 (20 mai 1990) : 689–96. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984990000866.
Texte intégralOGAWA, TETSUO, et SATORU OKUMURA. « BOSONIZATION OF TWO-FERMION COMPOSITES WITH AN ARBITRARY INTERNAL MOTION : APPLICATION TO CORRELATED 1s EXCITON SYSTEMS ». International Journal of Modern Physics B 15, no 28n30 (10 décembre 2001) : 3916–19. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979201008998.
Texte intégralLiu, Zi Hong, Gaopei Pan, Xiao Yan Xu, Kai Sun et Zi Yang Meng. « Itinerant quantum critical point with fermion pockets and hotspots ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 34 (1 août 2019) : 16760–67. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1901751116.
Texte intégralByczuk, Krzysztof, Walter Hofstetter et Dieter Vollhardt. « ANDERSON LOCALIZATION VS. MOTT–HUBBARD METAL–INSULATOR TRANSITION IN DISORDERED, INTERACTING LATTICE FERMION SYSTEMS ». International Journal of Modern Physics B 24, no 12n13 (20 mai 2010) : 1727–55. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210064575.
Texte intégralVOLLHARDT, D., P. G. J. VAN DONGEN, F. GEBHARD et W. METZNER. « GUTZWILLER-TYPE WAVE FUNCTIONS FOR CORRELATED FERMIONS ». Modern Physics Letters B 04, no 08 (20 avril 1990) : 499–511. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984990000647.
Texte intégralLederer, P., et Elihu Abrahams. « Spin-gap phase of strongly correlated fermions ». Physical Review B 53, no 16 (15 avril 1996) : 10680–84. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.53.10680.
Texte intégralGould, Mark D., Yao-Zhong Zhang et Huan-Qiang Zhou. « Eight-state supersymmetricUmodel of strongly correlated fermions ». Physical Review B 57, no 16 (15 avril 1998) : 9498–501. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.9498.
Texte intégralZhuravlev, A. K. « Cumulant t -expansion for strongly correlated fermions ». Physics Letters A 380, no 22-23 (mai 2016) : 1995–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2016.04.003.
Texte intégralWagner, Lucas K., et David M. Ceperley. « Discovering correlated fermions using quantum Monte Carlo ». Reports on Progress in Physics 79, no 9 (12 août 2016) : 094501. http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/79/9/094501.
Texte intégralGERNOTH, K. A., et M. L. RISTIG. « RENORMALIZED BOSONS AND FERMIONS ». International Journal of Modern Physics B 24, no 25n26 (20 octobre 2010) : 4979–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210057146.
Texte intégralHORVATIĆ, M., et C. BERTHIER. « HIGH FIELD NMR IN STRONGLY CORRELATED LOW-DIMENSIONAL FERMIONIC SYSTEMS ». International Journal of Modern Physics B 16, no 20n22 (30 août 2002) : 3265–70. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979202014127.
Texte intégralGULOV, A. V., et V. V. SKALOZUB. « RENORMALIZABILITY AND SEARCHING FOR THE ABELIAN Z′ BOSON IN FOUR-FERMION PROCESSES ». International Journal of Modern Physics A 16, no 02 (20 janvier 2001) : 179–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x01002282.
Texte intégralBrener, Sergey, Evgeny A. Stepanov, Alexey N. Rubtsov, Mikhail I. Katsnelson et Alexander I. Lichtenstein. « Dual fermion method as a prototype of generic reference-system approach for correlated fermions ». Annals of Physics 422 (novembre 2020) : 168310. http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2020.168310.
Texte intégralLópez-Sandoval, R., et G. M. Pastor. « Electronic properties of strongly correlated fermions in nanostructures ». Journal of Physics : Condensed Matter 16, no 22 (22 mai 2004) : S2223—S2230. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/16/22/023.
Texte intégralVidal, Julien, Dominique Mouhanna et Thierry Giamarchi. « Correlated Fermions in a One-Dimensional Quasiperiodic Potential ». Physical Review Letters 83, no 19 (8 novembre 1999) : 3908–11. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.83.3908.
Texte intégralKarnaukhov, Igor N. « Model of Fermions with Correlated Hopping (Integrable Cases) ». Physical Review Letters 73, no 8 (22 août 1994) : 1130–33. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.73.1130.
Texte intégralNazarenko, Alexander, Adriana Moreo, Elbio Dagotto et Jose Riera. « dx2−y2superconductivity in a model of correlated fermions ». Physical Review B 54, no 2 (1 juillet 1996) : R768—R771. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.54.r768.
Texte intégralM�ller-Hartmann, E. « Correlated fermions on a lattice in high dimensions ». Zeitschrift f�r Physik B Condensed Matter 74, no 4 (décembre 1989) : 507–12. http://dx.doi.org/10.1007/bf01311397.
Texte intégralKim, Ki-Seok, et Akihiro Tanaka. « Emergent gauge fields and their nonperturbative effects in correlated electrons ». Modern Physics Letters B 29, no 16 (20 juin 2015) : 1540054. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984915400540.
Texte intégralWójs, A., et J. J. Quinn. « Spin Transition in a Correlated Liquid οf Composite Fermions ». Acta Physica Polonica A 115, no 10 (janvier 2009) : 153–55. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.115.153.
Texte intégralOrth, Peter P., Daniel Cocks, Stephan Rachel, Michael Buchhold, Karyn Le Hur et Walter Hofstetter. « Correlated topological phases and exotic magnetism with ultracold fermions ». Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 46, no 13 (24 juin 2013) : 134004. http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/46/13/134004.
Texte intégralSchulz, H. J. « Effective action for strongly correlated fermions from functional integrals ». Physical Review Letters 65, no 19 (5 novembre 1990) : 2462–65. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.65.2462.
Texte intégralMele, E. J. « Jastrow states for highly correlated two-dimensional Hubbard fermions ». Physical Review B 40, no 4 (1 août 1989) : 2670–73. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.40.2670.
Texte intégralKuroda, K., T. Tomita, M. T. Suzuki, C. Bareille, A. A. Nugroho, P. Goswami, M. Ochi et al. « Evidence for magnetic Weyl fermions in a correlated metal ». Nature Materials 16, no 11 (25 septembre 2017) : 1090–95. http://dx.doi.org/10.1038/nmat4987.
Texte intégralBrunner, M., et A. Muramatsu. « Quantum Monte Carlo simulations of infinitely strongly correlated fermions ». Physical Review B 58, no 16 (15 octobre 1998) : R10100—R10103. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.58.r10100.
Texte intégralPoilblanc, Didier. « Exact diagonalisation studies of strongly correlated 2D lattice fermions ». Journal of Low Temperature Physics 99, no 3-4 (mai 1995) : 481–86. http://dx.doi.org/10.1007/bf00752327.
Texte intégralMetzner, Walter. « Variational theory for correlated lattice fermions in high dimensions ». Zeitschrift f�r Physik B Condensed Matter 77, no 2 (juin 1989) : 253–66. http://dx.doi.org/10.1007/bf01313669.
Texte intégralTakeda, Koujin, et Ikuo Ichinose. « Effects of Correlated Noise in Random-Mass Dirac Fermions ». Journal of the Physical Society of Japan 71, no 9 (15 septembre 2002) : 2216–23. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.71.2216.
Texte intégralSebold, Joel H., et J. K. Percus. « Model derived reduced density matrix restrictions for correlated fermions ». Journal of Chemical Physics 104, no 17 (mai 1996) : 6606–12. http://dx.doi.org/10.1063/1.471379.
Texte intégralNOGUEIRA, FLAVIO S., et ENRIQUE V. ANDA. « STUDY ON A TOY MODEL OF STRONGLY CORRELATED ELECTRONS ». International Journal of Modern Physics B 10, no 27 (15 décembre 1996) : 3705–15. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979296002014.
Texte intégralCHAKRAVERTY, B. K. « ATTRACTIVE CORRELATED ELECTRON-PAIR GROUND STATE OF RESONANT BOSONS ». Modern Physics Letters B 07, no 02 (20 janvier 1993) : 97–107. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984993000138.
Texte intégralCARR, SAM T., JORGE QUINTANILLA et JOSEPH J. BETOURAS. « DECONFINEMENT AND QUANTUM LIQUID CRYSTALLINE STATES OF DIPOLAR FERMIONS IN OPTICAL LATTICES ». International Journal of Modern Physics B 23, no 20n21 (20 août 2009) : 4074–86. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979209063262.
Texte intégralNishi, Kazuhisa. « Theory of high-temperature superconductivity in strongly correlated fermions system ». Journal of Physics : Conference Series 871 (juillet 2017) : 012033. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/871/1/012033.
Texte intégralMeng, Z. Y., T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad et A. Muramatsu. « Quantum spin liquid emerging in two-dimensional correlated Dirac fermions ». Nature 464, no 7290 (avril 2010) : 847–51. http://dx.doi.org/10.1038/nature08942.
Texte intégralGabay, M., et P. Lederer. « Resistivity in the spin-gap phase of strongly correlated fermions ». Physical Review B 47, no 21 (1 juin 1993) : 14462–66. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.47.14462.
Texte intégralKhveshchenko, D. V. « Dirac fermions in a power-law–correlated random vector potential ». EPL (Europhysics Letters) 82, no 5 (27 mai 2008) : 57008. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/82/57008.
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