內容簡介
The one-term, 4-hours-a-week course on magnetism presented a chal-lenge known to all physicists in the field: research interests in the past half a century have been dominated by the effects of strong electron-electron interaction, while standard solid state physics textbooks re-main within the bounds of band theory which is a suitable language for weakly correlated systems, and then add a chapter on Heisenberg magnets whose very existence is in contradiction with the rest of the material, and gets never properly justified. The usual way of clarifying these matters is to go through a formal education in many-body theory, and to learn about strong correlation effects piecemeal from its applica-tions (and breakdowns). This, however, is usually the beginning of the professional career of a theoretician, and it may not be the most recom-mendable approach for others, One takes a long time to discover that there is a unified, non-formal way of thinking about strong correlation phenomena that has long been shared by experimentalists and theoreti-cians in the field; it can be called elementary and should be accessible to all - but it cannot be found in the well-known textbooks.
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目錄
Preface
1 Introduction
1.1 Magnetism and Other Effects of Electron-Electron Interaction
1.2 Sources of Magnetic Fields
1.3 Getting Acquainted: Magnetite
1.3.1 Charge States
1.3.2 Spin States
1.3.3 Charge Ordering
1.4 Variety of Correlated Systems: An Outline of the Course
2 Atoms, Ions, and Molecules
2.1 Hydrogen Atom in a Magnetic Field
2.1.1 Non-Relativistic Treatment
Motion in a Magnetic Field
Zeeman Effect (I)
2.1.2 Relativistic Effects
Spin-Orbit Coupling
Zeeman Effect (II)
Problem 2.1
2.2 Direct Exchange
Problem 2.2
2.3 Many-Electron Ions
Problem 2.3
2.3.1 Coupling to the Magnetic Field
Digression: The Bohr-Van Leeuwen Theorem
2.3.2 Hund's Rules
Problem 2.4
2.4 Paramagnetism and Diamagnetism
2.4.1 Paramagnetic Susceptibility
Magnetization Curve
Problems 2.5-2.8
2.4.2 Diamagnetism
Digression: Superstrong Fields
2.5 Hydrogen Molecule
2.5.1 Direct Exchange in Non-Orthogonal Orbitals
2.5.2 Kinetic Exchange
2.5.3 Molecular Orbitals versus Heitler-London
Solutions to the Problems
3 Crystal Field Theory
3.1 Incomplete Shells in an Anisotropic Environment: CrystaIFields
3.2 The Role of Symmetry Arguments in Quantum Mechanics
3.2.1 Irreducible Representations
3.3 The Octahedral Group
Problems 3.1-3.2
3.4 Symmetry Properties of Atomic States
3.5 Splitting of a d-Level in Cubic Field
3.5.1 Quenching the Orbital Angular Momentum
3.5.2 Partial Restoration ofOrbitalMomentum by Spin
Orbit Coupling
Problems 3.3-3.4
3.5.3 High-Spin versus Low-Spin States
3.6 Jahn-Teller Effect
3.7 Time Reversallnvariance
3.8 The f2 Configuration
3.8.1 Cubic Crystal Field
3.8.2 Tetragonal Crystal Field
3.8.3 Metamagnetic Transition
3.8.4 Exchange Induced Magnetism
Problems 3.5-3.6
3.9 DoubleGroups
……
4 Mott Transition and Hubbard Model
5 Mott Insulators
6 Heisenberg Magnets
7 Itinerant Electron Magnetism
8 Ferromagnetism in Hubbard Models
9 The Gutzwiller Variational Method
10 The Correlated Metallic State
11 Mixed Valence and Heavy Fermions
12 Quantum Hall Effect
A Hydrogen Atom
B Single-Spin-Flip Ansatz
C Gutzwiller Approximation
D Schrieffer-Wolff Transformation
Bibliography
Index
前言/序言
固體物理中的電子關聯與磁性 聚焦於新穎量子現象與先進材料的深入探索 本書旨在為高級本科生、研究生以及從事凝聚態物理、材料科學和量子信息領域研究的專業人員,提供一個對現代固體物理學中核心議題——強關聯電子係統和復雜磁性——的全麵且深入的論述。我們避免陷入教科書中常見的、基於獨立電子近似的經典描述,而是將重點放在那些由電子間的相互作用(庫侖排斥、自鏇-軌道耦閤等)主導的、導緻材料展現齣奇異宏觀性質的微觀機製上。 全書的結構設計旨在引導讀者從基礎的量子力學概念齣發,逐步過渡到前沿的、計算密集型的理論模型與實驗觀測的結閤。我們相信,理解當代凝聚態物理麵臨的關鍵挑戰,如高溫超導、奇異金屬行為以及拓撲物態的起源,必須以紮實的關聯電子理論為基礎。 --- 第一部分:關聯電子係統的理論基礎與模型(約 500 字) 本部分將係統地迴顧和深化讀者對量子多體理論的理解,特彆是當電子間的庫侖相互作用不能被視為微擾時所齣現的復雜性。 第一章:超越獨立電子近似 我們將從哈特裏-福剋(Hartree-Fock, HF)理論的局限性開始,詳細闡述為什麼HF近似在描述強關聯體係時會失效。重點探討電子的局域性和重整化的概念。隨後,引入範·霍夫(Van Hove)奇點在能帶結構中的重要性,並討論如何利用密度泛函理論(DFT)的局限性(特彆是對交換關聯泛函的依賴)來識彆和定位關聯效應顯著的區域。 第二章:Hubbard 模型的構建與解析 Hubbard 模型被視為描述電子關聯效應的“基石”。本章將詳細介紹該模型的物理意義:它如何權衡電子的跳躍能($t$)與局域的單位點排斥能($U$)。我們將深入探討強關聯極限($U gg t$)下的物理圖像,如Mott絕緣體的形成機製,以及平均場理論(Mean-Field Theory)在Hubbard模型上的應用,包括牛頓-裏德(Nagaoka)鐵磁性的初步討論。 第三章:計算工具箱:有效哈密頓量與重整化群 為瞭處理Hubbard模型的復雜性,我們引入關鍵的計算方法。重點介紹有效哈密頓量的推導過程,例如通過高階微擾論得到的t-J 模型,該模型在描述低摻雜反鐵磁序方麵至關重要。隨後,我們將介紹重整化群(RG)方法在處理低維關聯係統中的應用,包括德吉納-施密特(Des Cloizeaux-Pearson)的精確解和斯萊特-波特(Slater-Podolsky)鏈。此外,對自鏇波理論(Spin Wave Theory)在低能激發描述中的地位進行探討。 --- 第二部分:磁性的多重麵貌與奇異量子態(約 600 字) 本部分從理論模型過渡到實際材料中觀測到的豐富多樣的磁性現象,特彆是那些源於強關聯或幾何約束的非傳統磁態。 第四章:長程有序與短程關聯 本章區分經典的長程磁有序(鐵磁性、反鐵磁性、亞鐵磁性)與量子漲落效應顯著的短程關聯態。詳細分析泡利不相容原理和交換相互作用如何驅動反鐵磁性的形成,並考察剋裏斯特-卡勒(Kittel)的宏觀唯象理論在描述磁疇壁動力學中的作用。同時,引入非共綫磁結構(如螺鏇磁態)的形成條件,特彆是當晶體場各嚮異性與交換相互作用競爭時。 第五章:幾何阻挫與無序磁性 幾何阻挫(Geometric Frustration)是産生新奇量子態的關鍵因素。我們將深入探討三角晶格、雙八麵體晶格(Kagome)和十二麵體(Pyrochlore)點陣上的自鏇係統。重點分析刺蝟態(Spin Ice)和高度阻挫的抗磁體,並介紹如何使用張量網絡態(Tensor Network States, TNS),特彆是投影糾纏對態(PEPS)來模擬這些二維和三維的阻挫磁體。 第六章:電子關聯驅動的量子相變 本部分聚焦於溫度或壓力驅動下的量子相變,特彆是Mott絕緣體到金屬的相變。詳細討論動態平均場理論(DMFT)如何成功地將關聯效應引入到能帶計算中,並解釋維格納晶體的形成機製。此外,我們將探討量子臨界點(Quantum Critical Point, QCP)附近的物理學,以及它如何影響鄰近的超導或磁性相位的性質。 --- 第三部分:先進體係中的關聯與磁性(約 400 字) 本部分將理論工具應用於當前研究熱點,展示關聯電子物理在理解復雜功能材料中的不可替代性。 第七章:拓撲磁性與手性態 拓撲概念的引入極大地拓寬瞭磁性材料的研究範圍。我們將討論磁性拓撲絕緣體,如在鐵磁型拓撲絕緣體中由磁性誘導的時間反演對稱性破缺。深入分析手性磁子激發和貝裏相位(Berry Phase)在霍爾效應(如反常霍爾效應和非對易幾何)中的作用。重點闡述如何通過拓撲不變性來區分真正的拓撲態與僅具有磁序的普通磁體。 第八章:強自鏇-軌道耦閤的效應 在重元素體係中,自鏇-軌道耦閤(SOC)不再是微小的修正項,而是決定能帶結構的根本因素。本章將討論如何將SOC項納入到Hubbard或DFT+U框架中。重點分析拉什巴(Rashba)和狄拉剋錐結構的形成,以及在強SOC下齣現的量子自鏇霍爾效應和鐵電-磁性耦閤現象。討論Kitaev 模型及其在模擬分數量子霍爾效應和非阿貝爾任意子中的重要性。 --- 總結與展望 本書的最終目標是使讀者能夠批判性地評估實驗數據,並熟練運用現代計算方法來解決與電子關聯和磁性相關的開放性問題。我們強調理論概念與實驗觀測(如ARPES、中子散射、STM)之間的緊密聯係,為未來在新型量子器件和功能材料設計中應用這些知識奠定堅實基礎。全書的敘述風格力求精確、嚴謹,同時注重物理圖像的清晰構建。