Transport properties of the strongly correlated systems

dc.contributor.authorDomanski, T.
dc.contributor.authorKrawiec, M.
dc.contributor.authorMichalik, M.
dc.contributor.authorWysokinsk, K.I.
dc.date.accessioned2017-06-01T15:54:23Z
dc.date.available2017-06-01T15:54:23Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractThe transport properties of various systems are studied here in the context of three different models. These are: (i) the disordered Hubbard model applicable to correlated binary alloys with a general disorder, (ii) the Anderson model used in describing the Kondo physics of a quantum dot connected to the external superconducting leads, and (iii) the Ranninger-Robaszkiewicz model applied to the study of optical properties of the system with preformed electron pairs above the temperature of transition to the superconducting state. We calculate the density of states, specific heat, the Wilson ratio and conductivity of the correlated binary alloy with off-diagonal disorder. We investigate the conditions under which the Kondo peak appears in the density of states and in the conductance of a dot coupled to the external superconducting leads. We analyze the effect of the pseudogap on the optical spectra in the high temperature superconductors described by the boson-fermion model.uk_UA
dc.description.abstractВластивості переносу для різних систем вивчаються тут у контексті трьох різних моделей: 1) невпорядкована модель Габарда, що застосовується до корельованих бінарних сплавів із загальним безладом, 2) модель Андерсона для опису фізики Кондо у квантовій точці, під’єднаній до зовнішніх надпровідників, та 3) модель Ранінгера-Робашкєвіча, що застосовується до вивчення оптичних властивостей системи з преутвореними електронними парами вище температури переходу в надпровідний стан. Ми розраховуємо густину станів, теплоємність, співвідношення Вільсона та провідність для корельованого бінарного сплаву з недіагональним безладом. Ми досліджуємо умови, при яких пік Кондо появляється в густині станів та в провідності квантової точки, приєднаної до зовнішніх надпровідників. Ми аналізуємо вплив псевдощілини на оптичні спектри у високотемпературних надпровідниках, що описуються бозон-ферміонною моделлю.uk_UA
dc.description.sponsorshipWe would like to dedicate this work to the memory of Prof. Z.O. Gurskii. This study is partially supported by the KBN grant No. 2P03B 062 25.uk_UA
dc.identifier.citationTransport properties of the strongly correlated systems / T. Domanski, M. Krawiec, M. Michalik, K.I. Wysokinski // Condensed Matter Physics. — 2004. — Т. 7, № 2(38). — С. 331–346. — Бібліогр.: 53 назв. — англ.uk_UA
dc.identifier.issn1607-324X
dc.identifier.otherPACS: 71.10.-w, 72.10.-d, 73.23.-b, 74.20.-z
dc.identifier.otherDOI:10.5488/CMP.7.2.331
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/118960
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherІнститут фізики конденсованих систем НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofCondensed Matter Physics
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleTransport properties of the strongly correlated systemsuk_UA
dc.title.alternativeВластивості переносу в сильно корельованих системахuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
8-Domanski.pdf
Розмір:
296.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: