Schweitzer Fachinformationen
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The laws of nature encompass the small, the large, the few, and the many. In this book, we are concerned with classical (i.e., not quantum) many-body systems, which refers to any microscopic or macroscopic system that contains a large number of interacting entities. The nearest-neighbor Ising model, originally developed in 1920 by Wilhelm Lenz, forms a cornerstone in our theoretical understanding of collective effects in classical many-body systems and is to date a paradigm in statistical physics.
In this book, we embark on a journey to exploit the full capacity of the Bethe-Guggenheim approximation, in non-uniform and non-equilibrium settings. Throughout we unveil the non-trivial and a priori non-intuitive effects of pair correlations in the classical nearest-neighbor Ising model, which are taken into account in the Bethe-Guggenheim approximation and neglected in the mean field approximation.
Kristian Blom obtained his Bachelor's degree in nanobiology at the Technical University of Delft (NL). Thereafter, he obtained his Master's degree in mathematical and theoretical physics at the University of Oxford (UK), where he developed an interest in statistical physics.
Currently (January 2023), he is working as Postdoctoral Researcher in the same group, where he is investigating the role of pair correlations in non-equilibrium dynamics of many-body systems.
1. Introduction.- 2. Bethe-Guggenheim approximation for uniform systems.- 3. Bethe-Guggenheim approximation for non-uniform systems.- 4. Delocalization-Induced Interface Broadening in Strongly Interacting Systems.- 5. Criticality in Cell Adhesion.- 6. Global Speed Limit for Finite-Time Dynamical Phase Transition in Nonequilibrium Relaxation.- 7. Conclusion and Outlook.
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