🔬 Un equipo usó un simulador cuántico de átomos fríos para observar que el modelo de Hubbard pasa de un metal normal a otro con pseudogap al bajar la temperatura y cambiar el dopaje. Las mediciones trazaron una frontera entre metales con poco y mucho dopaje, relevante para los materiales cuánticos correlacionados.
Al enfriar el sistema, la compresibilidad mostró un máximo con dopaje intermedio. Ese máximo señaló un punto de inflexión en la ecuación de estado. Al seguirlo frente a la fuerza de interacción, el equipo halló una línea de anomalías termodinámicas que separa ambos regímenes metálicos cuando las interacciones son grandes.
Los espectros obtenidos con modulación de la red mostraron una pérdida de respuesta a baja energía en el régimen con poco dopaje. La señal fue más marcada en las regiones antinodales de la zona de Brillouin. Con ella, los autores construyeron un mapa del pseudogap según la interacción y el dopaje.
✅ El resultado permite estudiar el metal con pseudogap dentro del modelo de Hubbard mediante un simulador cuántico. Su conexión con el orden de carga queda como una posibilidad para trabajos futuros; el estudio caracteriza el modelo simulado, no prueba por sí solo qué ocurre en cada material cuántico real.


