Die Festkorperphysik ist eines der groBen Hauptgebiete der heutigen Physik. Der Festkorper stelIt mit seinen verwickelten elektrischen, optischen, thermischen und magnetischen Eigenschaften ein auBerst reizvolIes Objekt moderner Grundlagen forschung dar. In der Tat gelingt es hier, die oft sehr komplizierten Erscheinungen aufzuklaren und bis in die Details hinein zu verfolgen. Das damit verbundene tief greifende Verstandnis der physikalischen Vorgange im Festkorper fUhrt dariiber hinaus zu auBerst wichtigen Anwendungen, z. B. in der Nachrichten-und Computer technik. Der Studierende, der sich…mehr
Die Festkorperphysik ist eines der groBen Hauptgebiete der heutigen Physik. Der Festkorper stelIt mit seinen verwickelten elektrischen, optischen, thermischen und magnetischen Eigenschaften ein auBerst reizvolIes Objekt moderner Grundlagen forschung dar. In der Tat gelingt es hier, die oft sehr komplizierten Erscheinungen aufzuklaren und bis in die Details hinein zu verfolgen. Das damit verbundene tief greifende Verstandnis der physikalischen Vorgange im Festkorper fUhrt dariiber hinaus zu auBerst wichtigen Anwendungen, z. B. in der Nachrichten-und Computer technik. Der Studierende, der sich in dieses Gebiet einarbeiten wilI, stelIt alIerdings sehr rasch fest, daB hier in groBem Umfang Begriffsbildungen und Methoden der Quantenfeld theorie verwendet werden. Diese Methoden gestatten es nicht nur, die physikalischen Vorgange im Festkorper in eleganter Weise zu beschreiben, sondern sie haben auch zu grundsatzlich neuen Erkenntnissen gefUhrt. Ais hervorragendes Beispiel sei hier nur die Erklarung der Supraleitung erwahnt. Andererseits wird dem Studierenden in einer Kursvorlesung, etwa der Quanten mechanik, kaum die Moglichkeit geboten, dieses wichtige Gebiet kennenzulernen. Aufgabe dieses Buches solI es sein, diese Liicke zu schlieBen, indem es den Leser in einfacher Weise an die Begriffsbildungen und Methoden der Quantenfeldtheorie her anfUhrt. So solIte ein Leser, der mit den mathematischen Kenntnissen der ersten drei Semester und den Grundbegriffen der Quantenmechanik vertraut ist, ohne weiteres in der Lage sein, sich mit Hilfe dieses Buches in die Quantenfeldtheorie des Fest korpers einzuarbeiten.Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
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Autorenporträt
Hermann Haken is Professor of the Institute for Theoretical Physics at the University of Stuttgart. He is known as the founder of synergetics. His research has been in nonlinear optics (in particular laser physics), solid state physics, statistical physics, and group theory. After the implementation of the first laser in 1960, Professor Haken developed his institute to an international center for laser theory. The interpretation of the laser principles as self organization of non equilibrium systems paved the way to the development of synergetics, of which Haken is recognized as the founder. Hermann Haken has been visiting professor or guest scientist in England, France, Japan, USA, Russia, and China. He is the author of some 23 textbooks and monographs that cover an impressive number of topics from laser physics to synergetics, and editor of a book series in synergetics. For his pathbreaking work and his influence on academic research, he has been awarded many-times. Among others
, he is member of the Order "Pour le merite" and received the Max Planck Medal in 1990.
Inhaltsangabe
I. Einleitung.- II. Harmonische Oszillatoren.- III. Feldquantisierung.- IV. Elektronen im starren Gitter.- V. Elektronen in Wechselwirkung mit Gitterschwingungen.- VI. Greensche Funktionen.- VII. Supraleitung.- VIII. Elektronen in Wechselwirkung mit dem quantisierten Lichtfeld.- 1. Die formale Lösung der Schrödingergleichung.- 2. Das "disentangling"-Theorem.- 3. Das "disentangling"-Theorem für Bose-Operatoren.- Weiterführende Literatur.
I. Einleitung.- II. Harmonische Oszillatoren.- III. Feldquantisierung.- IV. Elektronen im starren Gitter.- V. Elektronen in Wechselwirkung mit Gitterschwingungen.- VI. Greensche Funktionen.- VII. Supraleitung.- VIII. Elektronen in Wechselwirkung mit dem quantisierten Lichtfeld.- 1. Die formale Lösung der Schrödingergleichung.- 2. Das "disentangling"-Theorem.- 3. Das "disentangling"-Theorem für Bose-Operatoren.- Weiterführende Literatur.
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