Institut für Theorie der Kondensierten Materie (TKM)

Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie

  • Typ: Vorlesung (V)
  • Semester: SS 2017
  • Zeit: 25.04.2017
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) 30.22 Physik-Flachbau


    27.04.2017
    14:00 - 15:30 wöchentlich
    30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau

    02.05.2017
    09:45 - 11:15 wöchentlich
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    04.05.2017
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    09.05.2017
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    11.05.2017
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    16.05.2017
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    18.05.2017
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    23.05.2017
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    30.05.2017
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    01.06.2017
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    06.06.2017
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    08.06.2017
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    13.06.2017
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    20.06.2017
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    22.06.2017
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    27.06.2017
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    29.06.2017
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    04.07.2017
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    11.07.2017
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    13.07.2017
    14:00 - 15:30 wöchentlich
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    18.07.2017
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) 30.22 Physik-Flachbau

    20.07.2017
    14:00 - 15:30 wöchentlich
    30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau

    25.07.2017
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) 30.22 Physik-Flachbau

    27.07.2017
    14:00 - 15:30 wöchentlich
    30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau


  • Dozent:

    Dr. Boris Narozhny

  • SWS: 4
  • LVNr.: 4024111

Voraussichtliche Struktur der Vorlesung:

  1. Einleitung
  2. Green'sche Funktionen für nichtwechselwirkende Teilchen
  3. Vielteilchen-Green-Funktionen
  4. Diagramm-Technik für ein System der wechselwirkenden Teilchen. Fermi-Flüssigkeit. Kollektive Anregungen.
  5. Green'sche Funktionen und Diagramm-Technik bei endlichen Temperaturen (Matsubara-Technik).
  6. Supraleitende Systeme.
  7. Nichtgleichgewicht-Systeme. Keldysh-Technik, quantenkinetische Gleichung.
  8. Vielteilchensysteme in 1D (Elektronen in Quantendrähten usw.):  Bosonisierung, Luttinger-Flüssigkeit.
  9. Wechselwirkung von Elektronen mit magnetischen Störstellen: Kondo-Effekt.
  10. Stark korrelierte Elektronen: Hubbard-Modell und Mott-Metall-Isolator-Übergang.
  11. Einführung in die mesoskopische Physik: Unordnung-, Quanteninterferenz- und Wechselwirkungs-Effekte im Quantentransport.

 

 

 

Literatur:

  • A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov, I.E. Dzyaloshinskii, Methods of QFT in statistical physics.
  • L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Statistische Physik, Teil II (Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd IX).
  • G.D.  Mahan, Many-particle physics.
  • A.L. Fetter, J.D. Valecka, Quantum theory of many-particle systems.
  • J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-particle sysytems.
  • J.R. Schrieffer, Theory of superconductivity.
  • A. Altland, B. Simons, Condensed matter field theory.
  • T. Giamarchi, Quantum physics in one dimension.
  • A. Kamenev, Field theory of non-equilibrium systems.
  • G. Giuliani, G. Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid.
  • H. Bruus, K. Flensberg, Many-body quantum theory in condensed matter systems