近日,量子物质研究院马远卓特聘副研究员在量子多体理论领域取得重要进展。为解决量子多体计算中处理复杂相互作用的困难,国际原子核格点有效场论合作组(马远卓博士为主要成员之一)提出一套全新的理论方法,并使用该方法进行了核物理的第一性原理计算(ab initio)。由于此方法的创新性、广泛的应用以及对核理论方法的推动,相关成果发表在5月15日《Nature》杂志。
图1:论文页面信息
从强相关费米体系到量子化学,从原子和分子系统到核物理,第一性原理(ab initio)计算在深入理解量子多体系统的许多子领域中起着至关重要的作用。由于真实量子系统相互作用的复杂性,高精度的第一性原理计算往往充满挑战。在这项工作中,研究者提出一套解决该问题的全新方案,波函数匹配(wave function matching)方法。
波函数匹配方法的核心是构建一组粒子间相互作用的幺正变换。这样的幺正变换能够在区间,将原初的、使用高精度哈密顿量的两粒子波函数与使用“容易求解”哈密顿量 的两粒子波函数相匹配。通过这样的幺正变换,能够得到高精度的、与相近的全新哈密顿量。对多体系统,使用计算将非常容易,而较小的贡献可以通过多体微扰论来考虑。此方法的一个直接应用是解决量子蒙特卡洛方法中“符号震荡”的困难。
图2:波函数匹配方法构建的幺正变换,将复杂现实相互作用H与易处理相互作用的“距离拉近”
在这项工作中,研究者将波函数匹配方法应用于格点量子蒙特卡洛计算中,采用高精度的手征核力,对轻质量原子核、中等质量原子核、中子物质与核物质的相关性质进行了第一性原理计算,计算结果与实验数据吻合良好。这些结果不仅为核力的研究提供了新的见解,更能帮助解决原子核第一性原理计算中,长久以来的,对原子核能量、电荷半径和核物质性质高精度计算这一挑战。
该文章通讯作者为密西根州立大学的Dean Lee教授,其合作者来自于美国密歇根州立大学,德国波恩大学,华南师范大学,于利希研究中心,中物院研究生院、中山大学等。华南师范大学量子物质研究院马远卓博士依托南方核科学计算中心的优质计算资源,开发出大规模高性能GPU格点计算程序,为此项工作的理论计算提供了强有力支撑。此工作得到了国家自然基金委青年项目的支持。
原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07422-z
转发自华南师范大学新闻网:https://news.scnu.edu.cn/68570