論文の概要: Quantum Monte Carlo description of correlated electrons in two-dimensional FeSe
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.05883v2
- Date: Sun, 07 Sep 2025 15:59:43 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-09 14:07:03.040461
- 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: 幾何構成の異なる2層FeSeの相関エネルギーを計算する。
引張伸張と層間間隔の増大に伴い, 複層FeSeの相関エネルギーはその構成原子断片の相関エネルギーに近づいた。
- 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: An interesting question in physics is how the correlation energy of atoms evolves upon forming a solid. Here, we address this problem for a specific case of double-layer FeSe. We used many-body wavefunction-based quantum Monte Carlo (QMC) techniques to compute the correlation energies of double-layer FeSe with different geometrical configurations and compared them with those of isolated Fe and Se atoms. Variational and diffusion QMC calculations were carried out with Slater Jastrow trial wavefunctions employing two alternative forms for the homogeneous two-body pair correlation term. The ground-state energy was obtained in the thermodynamic limit using two types of trial wave functions of JDFT, in which only the Jastrow factor is optimized while the Slater determinant is derived from the local density approximation, and JSD, where both the Jastrow factor and the Slater determinant are optimized simultaneously. Our results indicate that the correlation energy of double layer FeSe at the thermodynamic limit is mainly determined by the atomic contributions, with the bonding between atoms playing a comparatively minor role in it. After optimizing the interlayer separation of double-layer FeSe under tensile strain, we analyze the correlation energy as a function of strain and separation. We found that with increasing tensile stretch and interlayer spacing, the correlation energy of double-layer FeSe stochastically approaches that of its constituent atomic fragments.
- Abstract(参考訳): 物理学における興味深い疑問は、固体を形成する際に原子の相関エネルギーがどのように進化するかである。
ここでは、この問題を二層FeSeの特定のケースで解決する。
我々は、多体波動関数に基づく量子モンテカルロ(QMC)法を用いて、2層FeSeの相関エネルギーを異なる幾何学的構成で計算し、分離したFeおよびSe原子と比較した。
Slater Jastrow 試験波動関数を用いた変分および拡散QMC計算を行った。
本研究では, Jastrow 係数のみを最適化する JDFT と, 局所密度近似からスレーター行列を導出する JSD と, Jastrow 係数とスレーター行列を同時に最適化する JSD の2種類の試験波関数を用いて, 熱力学的限界において基底状態エネルギーが得られた。
熱力学的限界における二層FeSeの相関エネルギーは、原子間の結合が比較的小さな役割を担っているため、主に原子の寄与によって決定される。
二重層FeSeの引張ひずみ下での層間分離を最適化した後, 相関エネルギーをひずみと分離の関数として解析した。
その結果, 引張伸張と層間間隔の増大に伴い, 複層FeSeの相関エネルギーはその構成原子断片の相関エネルギーに確率的に近づくことがわかった。
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