論文の概要: Quantum Monte Carlo description of correlated electrons in two-dimensional FeSe
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.05883v1
- Date: Fri, 09 May 2025 08:50:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-12 20:40:10.210494
- Title: Quantum Monte Carlo description of correlated electrons in two-dimensional FeSe
- Title(参考訳): 2次元FeSeにおける相関電子の量子モンテカルロによる記述
- Authors: S. Azadi, A. Principi, R. V. Belosludov, T. D. Kühne, M. S. Bahramy,
- Abstract要約: 拡散量子モンテカルロ法による2層FeSeの構造特性に対する電子相関効果について検討した。
その結果,3次元から2次元の相転移は電子-電子相関効果を増大させ,系を中程度の相関から強い相関にシフトさせることがわかった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Electronic correlation effects on the structural properties of double-layer FeSe are studied using variation and diffusion quantum Monte Carlo methods. The Slater-Jastrow many-body wavefunction with two different forms for the homogeneous two-body pair-correlation term is used. The ground-state energy of the system is obtained at the thermodynamic limit using two different trial wave functions called JDFT and JSD. Only the Jastrow factor is fully optimized in the JDFT wave function, while the Slater determinant comes from the density functional approximation. In the JSD trial wave function, the Slater determinant and the Jastrow factor are fully optimized simultaneously. We calculated the VMC and DMC energies as a function of interlayer separation for two different in-plane iron-iron bond lengths. Our QMC results indicate that the optimized interlayer separation decreases with increasing iron-iron bond length, driven by stretch. We found that a three- to two-dimensional phase transition increases the electron-electron correlation effects and shifts the system from moderately correlated to strongly correlated. The value of correlation energy implies that the Hubbard $U$ value, which is widely used in DFT+U calculations, for two-dimensional FeSe is larger than its value in bulk.
- Abstract(参考訳): 拡散量子モンテカルロ法による2層FeSeの構造特性に対する電子相関効果について検討した。
Slater-Jastrow多体波動関数は、同質な2体対相関項の2つの異なる形式を用いる。
系の基底状態エネルギーは、JDFTとJSDと呼ばれる2つの異なる試行波関数を用いて熱力学限界で得られる。
Jastrow 因子のみが JDFT 波動関数に完全に最適化され、Slater 行列式は密度汎関数近似から得られる。
JSDトライアル波動関数では、スレーター行列式とジャストロー係数式を同時に最適化する。
平面内鉄-鉄結合長の異なる2種類の層間分離関数としてVMCとDMCのエネルギーを計算した。
得られたQMCの結果から, 鉄-鉄結合長の増大に伴い, 層間分離の最適化が減少することが示唆された。
その結果,3次元から2次元の相転移は電子-電子相関効果を増大させ,系を中程度の相関から強い相関にシフトさせることがわかった。
相関エネルギーの値は、DFT+U計算で広く使われているHubbard $U$値であり、2次元FeSeはバルクの値よりも大きいことを意味する。
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