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Recently, within the framework of the composite operator method, it has been proposed that a three-pole solution for the two-dimensional Hubbard model (Eur. Phys. J. B 87, 45 (2014)),which is still considered as one of the best candidate model to microscopically describe high- T<inf>c</inf> cuprate superconductors. The operatorial basis comprise the two Hubbard operators (complete fermionic local basis) and the electronic operator dressed by the nearest- neighbor spin fluctuations. The effectiveness of the approximate solution has been proved through a positive comparison with different numerical methods for various quantities. In this article, after recollecting the main analytical expressions defining the solution and the behavior of basic local quantities (double occupancy and chemical potential) and of the quasi-particle energy dispersions, we resolve and analyze the momentum components of relevant quantities: filling (i.e., the momentum distribution function), double occupancy, and nearest neighbor spin correlation function. The analysis is extended to COM(2p) solutions that will be used as a primary reference. Thanks to this, the role played by the third field, with respect to the two Hubbard ones, in determining the behavior of many relevant quantities and in allowing the extremely good comparison with numerical results is better understood giving a guideline to further improve and, possibly, optimize the application of the COM to the Hubbard model.
COM(3p) Solution of the 2D Hubbard Model: Momentum-Resolved Quantities
Recently, within the framework of the composite operator method, it has been proposed that a three-pole solution for the two-dimensional Hubbard model (Eur. Phys. J. B 87, 45 (2014)),which is still considered as one of the best candidate model to microscopically describe high- Tc cuprate superconductors. The operatorial basis comprise the two Hubbard operators (complete fermionic local basis) and the electronic operator dressed by the nearest- neighbor spin fluctuations. The effectiveness of the approximate solution has been proved through a positive comparison with different numerical methods for various quantities. In this article, after recollecting the main analytical expressions defining the solution and the behavior of basic local quantities (double occupancy and chemical potential) and of the quasi-particle energy dispersions, we resolve and analyze the momentum components of relevant quantities: filling (i.e., the momentum distribution function), double occupancy, and nearest neighbor spin correlation function. The analysis is extended to COM(2p) solutions that will be used as a primary reference. Thanks to this, the role played by the third field, with respect to the two Hubbard ones, in determining the behavior of many relevant quantities and in allowing the extremely good comparison with numerical results is better understood giving a guideline to further improve and, possibly, optimize the application of the COM to the Hubbard model.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/303751
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall'Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l'Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.