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  Finding the ground state of a lattice gauge theory with fermionic tensor networks: A 2+1d ℤ2 demonstration

Emonts, P., Kelman, A., Borla, U., Moroz, S., Gazit, S., & Zohar, E. (2023). Finding the ground state of a lattice gauge theory with fermionic tensor networks: A 2+1d ℤ2 demonstration. Physical Review D, 107: 014505. doi:10.1103/PhysRevD.107.014505.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2211.00023.pdf (Preprint), 2MB
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2211.00023.pdf
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-
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-
:
6380.pdf (Verlagsversion), 875KB
Name:
6380.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Emonts, Patrick1, 2, 3, Autor                 
Kelman, Ariel, Autor
Borla, Umberto1, Autor
Moroz, Sergej, Autor
Gazit, Snir, Autor
Zohar, Erez, Autor
Affiliations:
1Theory, Max Planck Institute of Quantum Optics, Max Planck Society, ou_1445571              
2MCQST - Munich Center for Quantum Science and Technology, External Organizations, ou_3330166              
3IMPRS (International Max Planck Research School), Max Planck Institute of Quantum Optics, Max Planck Society, ou_3164443              

Inhalt

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Schlagwörter: High Energy Physics - Lattice, hep-lat
 Zusammenfassung: Tensor network states, and in particular Projected Entangled Pair States
(PEPS) have been a strong ansatz for the variational study of complicated
quantum many-body systems, thanks to their built-in entanglement entropy area
law. In this work, we use a special kind of PEPS - Gauged Gaussian Fermionic
PEPS (GGFPEPS) to find the ground state of $2+1d$ dimensional pure
$\mathbb{Z}_2$ lattice gauge theories for a wide range of coupling constants.
We do so by combining PEPS methods with Monte-Carlo computations, allowing for
efficient contraction of the PEPS and computation of correlation functions.
Previously, such numerical computations involved the calculation of the
Pfaffian of a matrix scaling with the system size, forming a severe bottleneck;
in this work we show how to overcome this problem. This paves the way for
applying the method we propose and benchmark here to other gauge groups, higher
dimensions, and models with fermionic matter, in an efficient,
sign-problem-free way.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-10-312023-01-042023-01-01
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: arXiv: 2211.00023v1
DOI: 10.1103/PhysRevD.107.014505
Anderer: 6380
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : -
Grant ID : -
Förderprogramm : -
Förderorganisation : International Max-Planck Research School for Quantum Science and Technology (IMPRS-QST)

Quelle 1

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Titel: Physical Review D
  Andere : Phys. Rev. D.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Lancaster, Pa. : American Physical Society
Seiten: - Band / Heft: 107 Artikelnummer: 014505 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 0556-2821
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111088197762258