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Few-body physics on a spacetime lattice in the worldline approach

机译:在世俗方法中的空间格子上的几个身体物理

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摘要

We formulate the physics of two species of nonrelativistic hard-core bosons with attractive or repulsive delta function interactions on a spacetime lattice in the worldline approach. We show that worm algorithms can efficiently sample the worldline configurations in any fixed particle-number sector if the chemical potential is tuned carefully. Since fermions can be treated as hard-core bosons up to a permutation sign, we apply this approach to study nonrelativistic fermions. The fermion permutation sign is an observable in this approach and can be used to extract energies in each particle-number sector. In one dimension, nonrelativistic fermions can only permute across boundaries, and so our approach does not suffer from sign problems in many cases, unlike the auxiliary field method. Using our approach, we discover limitations of the recently proposed complex Langevin calculations in one spatial dimension for some parameter regimes. In higher dimensions, our method suffers from the usual fermion sign problem. Here we provide evidence that it may be possible to alleviate this problem for few-body physics.
机译:在世俗方法中,我们制定了两种非筛选性硬核磁子的物理学,具有吸引人或排斥的Δ函数相互作用。我们表明,如果仔细调整化学潜力,蠕虫算法可以有效地在任何固定粒子号扇区中对世界各个配置进行示范。由于FEMITES可以被视为硬核磁共振,从而达到置换标志,我们应用这种方法来研究非椭圆的污垢。 FERMION置换符号是这种方法的可观察,并且可用于提取每个粒子号扇区中的能量。在一个维度中,非筛分徒径只能跨越边界,因此我们的方法在许多情况下不存在符号问题,与辅助现场方法不同。使用我们的方法,我们发现一些参数制度的一个空间维度中最近提出的复杂Langevin计算的限制。在较高的尺寸中,我们的方法遭受了通常的费用标志问题。在这里,我们提供了证据表明可以对少体物理学来缓解这个问题。

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