Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model

For years, theories for Raman scattering have been confined to either the insulating or fully metallic state. While much can be learned by focusing attention on the metal or insulator, recent experimental work on the cuprate systems points to the desirability of formulating a theory for Raman...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Condensed Matter Physics
Дата:2001
Автори: Freericks, J.K., Devereaux, T.P.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2001
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119773
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model / J.K. Freericks, T.P. Devereaux // Condensed Matter Physics. — 2001. — Т. 4, № 1(25). — С. 149-160. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-119773
record_format dspace
spelling Freericks, J.K.
Devereaux, T.P.
2017-06-08T13:18:08Z
2017-06-08T13:18:08Z
2001
Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model / J.K. Freericks, T.P. Devereaux // Condensed Matter Physics. — 2001. — Т. 4, № 1(25). — С. 149-160. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.
1607-324X
PACS: 78.30.-j, 71.30.+h, 74.72.-h
DOI:10.5488/CMP.4.1.149
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119773
For years, theories for Raman scattering have been confined to either the insulating or fully metallic state. While much can be learned by focusing attention on the metal or insulator, recent experimental work on the cuprate systems points to the desirability of formulating a theory for Raman response which takes one through a quantum critical point – the metalinsulator transition. Using the Falicov-Kimball model as a canonical model of a MIT, we employ dynamical mean-field theory to construct an exact theory for non-resonant Raman scattering. In particular we examine the formation of charge transfer peaks and pseudogaps as well as the low-energy dynamics. The results are qualitatively compared to the experimental B₁g Raman spectra in the cuprates, which probes the hot quasiparticles along the Brillouin zone axes. The results shed important information on normal state electronic transport and the pseudo-gap in the cuprates.
Упродовж років теорія комбінаційного розсіяння (КР) обмежувалася розглядом або ізоляторів або суто металічного стану. Хоча можна багато довідатися, зосередивши увагу тільки на металах чи ізоляторах, останні експериментальні роботи з купратних систем вказують на бажаність формулювання теорії раманівського відгуку, яке придатне при проходженні через квантову критичну точку - перехід метал-ізолятор (ПМІ). Використовуючи модель Фалікова-Кімбала як канонічну модель ПМІ, ми застосовуємо теорію динамічного середнього поля для побудови точної теорії нерезонансного КР. Зокрема, ми розглядаємо утворення піків, зумовлених переносом заряду, та псевдощілин, а також низькоенергетичну динаміку. Результати якісно зіставимі з експериментальними B₁g спектрами КР у купратах, в яких фіксують “гарячі” квазічастинки вздовж осей зони Брілюена. Результати дають важливу інформацію про електронний транспорт у нормальному стані та псевдощілину в купратах.
We acknowledge useful discussions with Lance Cooper, Rudi Hackl, J.C.Irwin, Miles Klein, Paul Miller, and Andrij Shvaika. J.K.F. acknowledges support from the National Science Foundation under grant number DMR–9973225. He also acknowledges the hospitality of the Newton Institute where some of this work was completed in June of 2000. T.P.D. acknowledges support from the National Science and Engineering Research Council of Canada. This work was supported in part by Award No. UW0–1012 of the U.S. Civilian Research and Development Foundation for the Independent States of the former Soviet Union (CRDF).
en
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Condensed Matter Physics
Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model
Нерезонансне комбінаційне розсіяння при проходженні переходу метал-ізолятор: точний аналіз моделі Фалікова-Кімбала
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model
spellingShingle Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model
Freericks, J.K.
Devereaux, T.P.
title_short Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model
title_full Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model
title_fullStr Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model
title_full_unstemmed Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model
title_sort non-resonant raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the falicov-kimball model
author Freericks, J.K.
Devereaux, T.P.
author_facet Freericks, J.K.
Devereaux, T.P.
publishDate 2001
language English
container_title Condensed Matter Physics
publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України
format Article
title_alt Нерезонансне комбінаційне розсіяння при проходженні переходу метал-ізолятор: точний аналіз моделі Фалікова-Кімбала
description For years, theories for Raman scattering have been confined to either the insulating or fully metallic state. While much can be learned by focusing attention on the metal or insulator, recent experimental work on the cuprate systems points to the desirability of formulating a theory for Raman response which takes one through a quantum critical point – the metalinsulator transition. Using the Falicov-Kimball model as a canonical model of a MIT, we employ dynamical mean-field theory to construct an exact theory for non-resonant Raman scattering. In particular we examine the formation of charge transfer peaks and pseudogaps as well as the low-energy dynamics. The results are qualitatively compared to the experimental B₁g Raman spectra in the cuprates, which probes the hot quasiparticles along the Brillouin zone axes. The results shed important information on normal state electronic transport and the pseudo-gap in the cuprates. Упродовж років теорія комбінаційного розсіяння (КР) обмежувалася розглядом або ізоляторів або суто металічного стану. Хоча можна багато довідатися, зосередивши увагу тільки на металах чи ізоляторах, останні експериментальні роботи з купратних систем вказують на бажаність формулювання теорії раманівського відгуку, яке придатне при проходженні через квантову критичну точку - перехід метал-ізолятор (ПМІ). Використовуючи модель Фалікова-Кімбала як канонічну модель ПМІ, ми застосовуємо теорію динамічного середнього поля для побудови точної теорії нерезонансного КР. Зокрема, ми розглядаємо утворення піків, зумовлених переносом заряду, та псевдощілин, а також низькоенергетичну динаміку. Результати якісно зіставимі з експериментальними B₁g спектрами КР у купратах, в яких фіксують “гарячі” квазічастинки вздовж осей зони Брілюена. Результати дають важливу інформацію про електронний транспорт у нормальному стані та псевдощілину в купратах.
issn 1607-324X
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119773
citation_txt Non-resonant Raman scattering through a metal-insulator transition: an exact analysis of the Falicov-Kimball model / J.K. Freericks, T.P. Devereaux // Condensed Matter Physics. — 2001. — Т. 4, № 1(25). — С. 149-160. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT freericksjk nonresonantramanscatteringthroughametalinsulatortransitionanexactanalysisofthefalicovkimballmodel
AT devereauxtp nonresonantramanscatteringthroughametalinsulatortransitionanexactanalysisofthefalicovkimballmodel
AT freericksjk nerezonansnekombínacíinerozsíânnâpriprohodženníperehodumetalízolâtortočniianalízmodelífalíkovakímbala
AT devereauxtp nerezonansnekombínacíinerozsíânnâpriprohodženníperehodumetalízolâtortočniianalízmodelífalíkovakímbala
first_indexed 2025-11-27T12:52:15Z
last_indexed 2025-11-27T12:52:15Z
_version_ 1850852275900121088