晶格各向异性作为氧化物超导体中静态条纹形成的显微机制
强关联电子
2009-11-07 v1
摘要
氧化物材料中的结构变形为电子在基面内的传输各向异性提供了显微机制。我们采用实空间 Hartree-Fock 方法,研究了各向异性 Hubbard (t_x \neq t_y) 和 t-J (t_x \neq t_y, J_x \neq J_y) 模型的基态。即使在各向异性较小的情况下,各向同性模型中的对称但非均匀(‘‘极免作用’)的电荷结构也会改变为一维条纹状特征。我们发现两种不同的条纹类型,即均匀填充的反位相界面和非均匀、半填满的同位相条纹。我们对它们的性质、能量以及对模型参数(包括填充和 t (和 J) 中的各向异性)的依赖进行了特征化。我们讨论了这些结果与其他理论研究及实验观察之间的关系。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0102201,
title = {Lattice anisotropy as microscopic origin of static stripes in cuprates},
author = {B. Normand and A. P. Kampf},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0102201},
year = {2009}
}
备注
18 pages, 16 figures, 8 tables