FASI QUANTISTICHE DELLA MATERIA

FIS/02 - 6 CFU - 2° semestre

Docente titolare dell'insegnamento

LUIGI AMICO


Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire allo studente gli elementi di base delle fisica dei sistemi fortemente correlati a bassa temperature. Si introdurra’ la nozione di transizione di fase quantistica che interessa lo stato di piu’ bassa energia. Si considereranno esempi specifici. Lo studente ricevera’ una prima introduzione alla classificazione delle fasi della materia dominate da forti fluttuazioni quantistiche.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding).

Comprensione critica dei principali fenomeni che caratterizzano lo stato fondamentale dei sistema di molti corpi fortemente interagenti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Capacità di calcolo delle grandezza fisiche (correlazioni) che caratterizzano lo stato fondamentale dei sistemi di molti corpi fortemente interagenti.

Abilità comunicative (communication skills).

Competenze nella comunicazione nell’ambito del corso.

Capacità di apprendimento (learning skills

Capacità di accedere alla letteratura specializzata.


Prerequisiti richiesti

Fondamenti di meccanica statistica, Fondamenti di Fisica dei molti corpi, seconda quantizzazione.



Frequenza lezioni

Se concordato con gli studenti e/o in presenza di studenti stranieri, frequentanti nell’ambito di accordi Erasmus o di accordi quadro internazionali, il corso potra’ essere tenuto in lingua inglese.



Contenuti del corso

Phase transitions, critical points, scaling, the role of dimensionality. The concepts of phase and symmetry. Conformal invariance. Landau Theory: symmetry breaking.

The Ising model. Solidification transition. Transfer matrix formalism.

Correlation functions. The correspondence between statistical and quantum mechanics. The notion of a quantum phase transition.

Example of quantum phase transitions and their relevance for modern quantum material science.Quantum technology.

Transverse Ising Model in one-dimension: ground state, quantum critical point, duality argument, exact solution by Jordan-Wigner transformation.

The Bose-Hubbard model.Phase diagram. Physical realizations:Josephson junctions arrays, Cold atoms trapped in optical lattices.

The effects of quantum criticality at finite temperature. Thermal crossover and quantum critical region. Thermal crossover in one dimensional Ising model in trasverse field.

Beyond Landau-symmetry breaking. Topological order. Topological quantum phase transitions in two spatial dimensions. Elements of lattice gauge theories. Topological order in one spatial dimension.

Entanglement in many-body systems. Short Vs long range entanglement in extended systems. Modern classification of quantum phases of matter.



Testi di riferimento

S. Sachdev, “Quantum Phase Transitions” (Cambridge University press 2011).

-X.G. Wen, “Quantum Field Theory of Many-body Systems: From the Origin of Sound to an Origin of Light and Electrons”, (Oxford University press 2007).


Altro materiale didattico

Materiale di supporto alle lezioni ed esercitazione viene distribuito in classe e posto in uno spzio condiviso (Drpbox, googledrive etc)




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