双层巡游铁磁体中的非平衡量子临界性
强关联电子
2010-04-13 v2
摘要
我们提出了一个关于巡游电子磁体耦合双层系统中非平衡量子临界性的理论。所研究的模型由第一层构成,该层承受面内电流并对开放的外部基底开放。第二层是封闭的,不直接受外部驱动,但通过短程自旋交换相互作用与第一层耦合。假设层间没有粒子交换。从微观费米子模型出发,我们推导出一个有效作用量,其中包含两个耦合的玻色场,它们与两层的磁化涨落相关。当没有层间耦合时,两个玻色子模式具有不同的动力学临界指数z,第一层为z=2,第二层为z=3。这导致耦合系统中出现多尺度量子临界性。结果表明,两个场之间的线性耦合导致一个低能固定点,其特征是较大的动力学临界指数z=3。我们使用微扰重整化群计算了量子无序区和量子临界区中的关联长度。我们还推导了量子临界区中临界涨落所遵循的随机动力学。将非平衡情况与整个系统处于温度T的热平衡情景进行比较,我们发现非平衡驱动并不总是扮演温度的角色。
引用
@article{arxiv.0911.1133,
title = {Nonequilibrium quantum criticality in bilayer itinerant ferromagnets},
author = {So Takei and William Witczak-Krempa and Yong Baek Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.1133},
year = {2010}
}
备注
20+ pages, 3 figures; Revised version as accepted by PRB, added figure of mean field phase diagram