<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif'>
<p>Estimados Miembros de la Red COMPUMAT</p>
<p>Tengo el agrado de invitarlos a participar de la charla que va a dar la Dra. Karen Hallberg, Ganadora del Premio L'oreal-UNESCO 2019 "Por las mujeres en la ciencia".</p>
<p>La disertaci&oacute;n sera el<span>&nbsp;</span><strong>jueves</strong><span>&nbsp;</span><strong>10 de octubre a las 15hs</strong>, como siempre mediante el sistema ZOOM. Les envio el c&oacute;digo ZOOM para que puedan participar de la charla<span>&nbsp;</span><strong>ID =&nbsp;<span>207-616-0915</span></strong></p>
<p>La Dra. Hallberg se dedica a la investigaci&oacute;n te&oacute;rica en materia condensada, el t&iacute;tulo y resumen de su charla se los incluyo mas abajo.&nbsp;</p>
<p>Nos vemos el jueves 10. Cordiales saludos</p>
<p>Eitel Peltzer</p>
<div><em><strong>C&aacute;lculo de densidades espectrales electr&oacute;nicas precisas en sistemas correlacionados</strong></em></div>
<div><strong>Karen Hallberg</strong><br />Centro Atómico Bariloche and Instituto Balseiro, CNEA, CONICET, Bariloche, Argentina<br /><br />Resumen:</div>
<div>Hemos desarrollado un m&eacute;todo num&eacute;rico eficiente para el c&aacute;lculo de densidades espectrales de impurezas complejas basado en el Grupo de Renormalizaci&oacute;n con Matriz densidad (DMRG). El m&eacute;todo Campo Medio Din&aacute;mico (DMFT) es uno de los m&eacute;todos m&aacute;s usados actualmente para estudiar materiales correlacionados. Sin embargo, como su punto &aacute;lgido es el c&aacute;lculo de respuestas din&aacute;micas de una impureza efectiva, requiere de otros m&eacute;todos para esto. En nuestro grupo hemos adaptado el DMRG para este paso, us&aacute;ndolo para el c&aacute;lculo preciso de funciones de Green dentro de las iteraciones del DMFT. Esto permiti&oacute; obtener resultados sobre el eje de energ&iacute;as reales directamente (evitando continuaciones anal&iacute;ticas imprecisas de m&eacute;todos basados en Monte Carlo), espectros mucho m&aacute;s precisos que con otros m&eacute;todos, a temperatura cero, a toda escala de energ&iacute;a e interacciones y sin problema de signo fermi&oacute;nico. Mostrar&eacute; ejemplos.</div>

</body></html>