Вышедшие номера
Переход зарядовый порядок-сверхтекучесть в двумерной системе локальных бозонов и возникающие доменные структуры
Правительство Российской Федерации , программа 211, соглашение N 02.A03.21.0006
Министерство образования и науки Российской Федерации, проект N 2277
Министерство образования и науки Российской Федерации, проект N 5719
Москвин А.С. 1, Панов Ю.Д. 1, Рыбаков Ф.Н. 1,2, Борисов А.Б. 1,2
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: alexander.moskvin@urfu.ru, yuri.panov@urfu.ru, f.n.rybakov@gmail.com, bor1947@gmail.com
Выставление онлайн: 20 октября 2017 г.

Мы использовали высокопроизводительные параллельные вычисления на графических картах NVIDIA методом нелинейных сопряженных градиентов и методом Монте-Карло, чтобы непосредственно наблюдать формирование конфигурации основного состояния двумерной системы локальных бозонов с понижением температуры и ее эволюции с отклонением от половинного заполнения. Это позволило нам исследовать необычные особенности фазового перехода зарядовый порядок-сверхтекучесть, в частности, формирование нерегулярной доменной структуры, возникновение нитевидной сверхтекучей структуры, конденсирующейся в антифазных границах доменов зарядово-упорядоченной фазы, а также формирование и эволюцию различных топологических структур. Работа выполнена при поддержке программы 211 правительства Российской Федерации, соглашение N 02.A03.21.0006 и проектов N 2277 и N 5719 Министерства образования и науки Российской Федерации. DOI: 10.21883/FTT.2017.11.45045.04k
  1. R. Micnas, J. Ranninger, S. Robaszkiewicz. Rev. Mod. Phys. 62, 113(1990)
  2. A.S. Moskvin. Phys. Rev. B 84, 075116 (2011)
  3. A.S. Moskvin. J. Phys.: Condens. Matter 25, 085601 (2013)
  4. A.S. Moskvin. J. Phys.: Conf. Ser. 592, 012076 (2015)
  5. A.S. Moskvin. ЖЭТФ 148, 549 (2015)
  6. A.S. Moskvin. J. Supercond. Nov. Magn. 29, 1057 (2016)
  7. R. Micnas. Phil. Mag. 95, 622 (2015)
  8. A.P. Menushenkov, A.V. Kuznetsov, K.V. Klementiev, M.Yu. Kagan. J. Supercond. Nov. Magn. 29, 701 (2016)
  9. H. Matsuda, T. Tsuneto. Prog. Theor. Phys. Suppl. 46, 411 (1970)
  10. G.G. Batrouni, R.T. Scalettar. Phys. Rev. Lett. 84, 1599 (2000)
  11. F. Hebert, G.G. Batrouni, R.T. Scalettar, G. Schmid, M. Troyer, A. Dorneich. Phys. Rev. B 65, 014513 (2001)
  12. G. Schmid, S. Todo, M. Troyer, A. Dorneich. Phys. Rev. Lett. 88, 167208 (2002)
  13. A.S. Moskvin. Phys. Rev. B 69, 214505 (2004)
  14. F.N. Rybakov, A.B. Borisov, A.N. Bogdanov. Phys. Rev. B 87, 094424 (2013)
  15. G. Campi, A. Bianconi, N. Poccia, G. Bianconi, L. Barba, G. Arrighetti, D. Innocenti, J. Karpinski, N.D. Zhigadlo, S.M. Kazakov, M. Burghammer, M.V. Zimmermenn, M. Sprung, A. Ricci. Nature 525, 359 (2015)
  16. A. Bianconi. Int. J. Mod. Phys. B 13, 3289 (2000)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.