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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65224

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dc.contributor.advisorMONTENEGRO FILHO, Renê Rodrigues-
dc.contributor.authorALMEIDA, Danilo da Silva-
dc.date.accessioned2025-08-20T12:52:34Z-
dc.date.available2025-08-20T12:52:34Z-
dc.date.issued2025-05-27-
dc.identifier.citationALMEIDA, Danilo da Silva. Quantum Phase Transitions and Emergent Phases in Ladder Systems. 2025. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65224-
dc.description.abstractThis thesis investigates the ground-state properties and quantum phase diagrams of low-dimensional spin systems, with a focus on spin–1/2 ladder chains and related models. These systems provide a fertile ground for exploring the interplay between magnetic frus- tration, quantum correlations, topology, and external fields. By combining advanced nu- merical methods, primarily the density matrix renormalization group (DMRG), with ana- lytical approaches, we analyze how different coupling geometries and magnetic fields give rise to distinct quantum phases, including magnetization plateaus, symmetry-protected and topological phases, and first-order transitions. The study covers both uniform and alternating ladders, as well as coupled ladder systems that interpolate between one- and two-dimensional behavior. In particular, we examine how frustration influences the stabil- ity of collective spin states, and how interladder couplings can drive transitions between resonating valence bond (RVB) states, Haldane phases, and trivial phases hosting collec- tive spin excitations. Although approximate analytical models, such as hard-core boson mappings and spin-wave theory, capture some qualitative aspects of these systems, our results highlight their limitations in accurately describing critical behavior and phase boundaries, reinforcing the importance of high-precision numerical analysis.pt_BR
dc.language.isoengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt_BR
dc.subjectQuantum Phase Transitionspt_BR
dc.subjectSpin Ladderspt_BR
dc.subjectFrustrated Systemspt_BR
dc.subjectQuantum Magnetismpt_BR
dc.subjectDMRGpt_BR
dc.titleQuantum Phase Transitions and Emergent Phases in Ladder Systemspt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2847557260487609pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7977378392052504pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Fisicapt_BR
dc.description.abstractxEsta tese investiga as propriedades do estado fundamental e os diagramas de fase quânticos de sistemas de spin de baixa dimensionalidade, com foco em cadeias do tipo escada de spin–1/2 e modelos relacionados. Esses sistemas oferecem um terreno fértil para explorar a interação entre frustração magnética, correlações quânticas, topologia e campos externos. Combinando métodos numéricos avançados, principalmente o grupo de renor- malização da matriz densidade (DMRG), com abordagens analíticas, analisamos como diferentes geometrias de acoplamento e campos magnéticos dão origem a fases quânticas distintas, incluindo platôs de magnetização, fases topológicas e protegidas por simetria, e transições de primeira ordem. O estudo abrange escadas uniformes e alternadas, bem como sistemas de escadas acopladas que interpolam entre comportamentos unidimensionais e bidimensionais. Em particular, examinamos como a frustração influencia a estabilidade dos estados coletivos de spin e como os acoplamentos entre escadas podem induzir tran- sições entre estados de valência ressonante (RVB), fases de Haldane e fases triviais com excitações coletivas de spin. Embora modelos analíticos aproximados, como mapeamentos para bósons duros e teoria de ondas de spin, captem certos aspectos qualitativos desses sistemas, nossos resultados destacam suas limitações na descrição precisa de fenômenos críticos e fronteiras de fase, reforçando a importância de análises numéricas de alta pre- cisão.pt_BR
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