haku: @supervisor Nieminen, Risto / yhteensä: 104
viite: 16 / 104
Tekijä:Suoranta, Lauri
Työn nimi:Velocity renormalization in graphene
Nopeuden renormalisaatio grafeenissa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2010
Sivut:[8] + 49      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta
Oppiaine:Fysiikka (laskennallinen fysiikka)   (Tfy-105)
Valvoja:Nieminen, Risto
Ohjaaja:Lähde, Timo
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  114   | Arkisto
Avainsanat:graphene
many-body interaction
low-dimensional system
effective field theory
lattice field theory
Hybrid Monte Carlo
tadpole improvement
Mott insulator
velocity renormalization
quantum phase transition
grafeeni
monihiukkasvuorovaikutus
mataladimensioinen systeemi
efektiivinen kenttäteoria
hilakenttäteoria
hybridi- Monte Carlo
silmukkakorjaus
Mottin eriste
nopeuden renormalisaatio
kvanttifaasitransitio
Tiivistelmä (fin): Grafeeni on ollut intensiivisen teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen kohde eristämisestään 2005 lähtien.
Grafeenin madaltanut dimensionaalisuus johtaa voimakkaisiin usean kappaleen vuorovaikutuksiin.
Tämä asettaa kyseenalaiseksi perinteisten kiinteän olonmuodon fysiikan mallien sovellettavuuden.

Tässä työssä kuvaamme grafeenin matalaenergiset viritystilat vuorovaikuttavina fermionisina kvasihiukkasina.
Esitämme tulokset efektiivisen kenttäteorian Monte Carlo -simulaatioista, joista on eliminoitu aiemmissa simulaatioissa esiintyneitä diskretoinnin jäänteitä käyttäen silmukkakorjausta.

Simulaatiot osoittavat grafeenin muuttuvan kvanttifaasitransitiossa tavanomaisesta semimetallisesta faasista Mottin eristeeksi.
Kriittinen kytkentävakio, jolla transitio havaitaan, riippuu fermionien nopeudesta.
Työssä määritetään viritystilojen spektri ja renormalisoitu fermionien nopeus.
Tulokset merkitsevät renormalisaatiolla olevan huomattava vaikutus kriittiseen kytkentävakioon.
Tiivistelmä (eng): Graphene has been subject to intense theoretical and experimental research since its discovery in 2005.
The lowered dimensionality of graphene leads to strong many-body interactions.
This casts doubt on applicability of traditional models in solid state physics.
In this work we describe the low-energy excitations of graphene in terms interacting fermionic quasiparticles.

We present results from Monte Carlo simulations of this effective field theory, using the tadpole improvement method to eliminate discretization artefacts present in previous simulations.
The simulations demonstrate that graphene undergoes a quantum phase transition from its observed semimetallic phase to a Mott insulating phase.
The critical coupling under which the transition takes place depends on the fermion velocity.
We compute the excitation spectrum, from which we extract renormalized value of the fermion velocity.
Our results indicate that the renormalization has a significant effect on the critical coupling.
ED:2010-11-19
INSSI tietueen numero: 41340
+ lisää koriin
INSSI