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Extended Metal-Insulator Crossover with Strong Antiferromagnetic Spin Correlation in Half-Filled 3D Hubbard Model

反铁磁性 凝聚态物理 赫巴德模型 渡线 绝缘体(电) 自旋(空气动力学) 物理 金属-绝缘体过渡 金属 莫特绝缘子 材料科学 超导电性 热力学 光电子学 人工智能 计算机科学 冶金
作者
Yufeng Song,Youjin Deng,Yuan-Yao He
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:134 (1): 016503-016503 被引量:12
标识
DOI:10.1103/physrevlett.134.016503
摘要

The Hubbard model at temperatures above the Néel transition, despite being a paramagnet, can exhibit rich physics due to the interplay of Fermi surface, on-site interaction U and thermal fluctuations. Nevertheless, the understanding of the crossover physics remains only at a qualitative level, because of the intrinsically smooth behavior. Employing an improved variant of the numerically exact auxiliary-field quantum Monte Carlo algorithm equipped with numerical analytic continuation, we obtain a broad variety of thermodynamic and dynamical properties of the three-dimensional Hubbard model at half filling, quantitatively determine the crossover boundaries, and observe that the metal-insulator crossover regime, in which antiferromagnetic spin correlations appear strongest, exists over an extended regime in between the Fermi liquid for small U and the Mott insulator for large U. In particular, the location of the most rapid suppression of double occupancy as U increases, is found to fully reside in the metallic Fermi liquid regime, in contrast to the conventional intuition that it is a representative feature for entering the Mott insulator. Beside providing a reliable methodology for numerical study of crossover physics, our work can also serve as a timely and important guideline for the most recent optical lattice experiments.
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