دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Glenn H. Fredrickson, Kris T. Delaney سری: International Series of Monographs on Physics, 173 ISBN (شابک) : 0192847481, 9780192847485 ناشر: Oxford University Press سال نشر: 2023 تعداد صفحات: 398 [399] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Field Theoretic Simulations in Soft Matter and Quantum Fluids به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب شبیه سازی های نظری میدانی در ماده نرم و سیالات کوانتومی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این تک نگاری مقدمه ای بر شبیه سازی های نظری میدانی در
ماده نرم کلاسیک و سیالات کوانتومی بوز ارائه می دهد. این روش
کلاس جدیدی از شبیهسازی کامپیوتری مولکولی را نشان میدهد که در
آن میدانهای پیوسته، به جای مختصات ذرات، نمونهبرداری و تکامل
مییابند. شبیهسازیهای نظری میدانی قادر به تجزیه و تحلیل
ویژگیهای سیستمهایی هستند که برای تکنیکهای شبیهسازی سنتی
چالش برانگیز هستند، از جمله فازهای متراکم پلیمرهای با وزن
مولکولی بالا، سیالات خودآرایی، و سیالات کوانتومی در دمای
محدود.
مونگنگار جزئیات روشهای تحلیلی برای تبدیل مسائل کلاسیک و
کوانتومی چند جسمی به مدلهای نظریه میدان تعادل با مبنای مولکولی
را ارائه میکند. روشهای عددی توصیف شدهاند که شبیهسازی
کارآمد، دقیق و مقیاسپذیر از چنین مدلهایی را بر روی سختافزار
رایانه مدرن، از جمله واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) امکانپذیر
میسازند. بسط سیستمهای غیرتعادلی همراه با مقدمهای بر
تکنیکهای شبیهسازی تئوری میدان پیشرفته از جمله تخمین انرژی
آزاد، مجموعههای جایگزین، دانهبندی درشت و روشهای سلول متغیر
مورد بحث قرار گرفته است.
This monograph provides an introduction to
field-theoretic simulations in classical soft matter and Bose
quantum fluids. The method represents a new class of molecular
computer simulation in which continuous fields, rather than
particle coordinates, are sampled and evolved. Field-theoretic
simulations are capable of analysing the properties of systems
that are challenging for traditional simulation techniques,
including dense phases of high molecular weight polymers,
self-assembling fluids, and quantum fluids at finite
temperature.
The monograph details analytical methods for converting
classical and quantum many-body problems to equilibrium field
theory models with a molecular basis. Numerical methods are
described that enable efficient, accurate, and scalable
simulations of such models on modern computer hardware,
including graphics processing units (GPUs). Extensions to
non-equilibrium systems are discussed, along with an
introduction to advanced field-theoretic simulation techniques
including free energy estimation, alternative ensembles,
coarse-graining, and variable cell methods.
cover Titlepage copyright preface Acknowledgements contents Introduction Mathematical preliminaries Functional notation Functional calculus Gaussian integrals Delta functions and functionals Phenomenological field theories Molecularly-informed field theories Auxiliary field representation Coherent states representation Continuous polymer chains Bosonic quantum field theory Classical Equilibrium Theory: Particles to Fields Classical monatomic fluids Density-explicit, auxiliary field representation Auxiliary field representation Auxiliary fields: potentials and smearing Auxiliary fields: multiple components Electrostatic interactions Polymers and soft matter Linear homopolymer melts and solutions Coherent states representation Continuous polymer chains Other chain architectures Multicomponent polymers and soft matter Charged polymers Quantum Equilibrium Theory: Particles to Fields Particle representation and Feynman path integrals Imposition of Bose symmetry Path integral Monte Carlo Coherent states field theory representation Second quantization Coherent states Coherent states path integral Field operators Other ensembles and external potentials Canonical ensemble External potentials and artificial gauge fields Quantum lattice models Quantum spin models Numerical Methods for Field Operations Cells and boundary conditions Pseudo-spectral methods Periodic boundary conditions Non-periodic boundary conditions Modified diffusion equation Higher spatial dimensions Discrete chain models Parallel computing and GPUs Hardware trends Software implementation Numerical Methods for Field-Theoretic Simulations Mean-field solutions Root-finding versus optimization Auxiliary field polymer models Coherent state polymer models Coherent state boson models Including fluctuations: field-theoretic simulations Models without a sign problem Complex Langevin theory Algorithms for AF polymer models Algorithms for CS polymer models Algorithms for CS boson models Methodology, error analysis, and troubleshooting Mean-field solutions Field-theoretic simulations Troubleshooting Non-equilibrium Extensions Quantum fluids and magnets Non-equilibrium quantum field theory and Keldysh contours Coherent states representation of the generating functional Non-equilibrium field operators Numerical methods Classical polymers and soft matter Phenomenological methods with a molecular basis Hybrid methods: Single chain in a mean-field Advanced Simulation Methods Alternative ensembles Isothermal–isobaric ensemble for classical polymers Gibbs ensemble for classical polymers Microcanonical ensemble for Bose fluid Variable cell shape methods Isothermal–isotension ensemble Cell relaxation at fixed concentration c Free-energy evaluation Direct method Thermodynamic integration Bennett's acceptance ratio method Coarse-graining methods Variational force-matching Extensions and opportunities Linking particle and field-based simulations Polymer formulations Multi-scale modeling with particles and fields Aqueous poly(ethylene oxide) solutions Appendix A Fourier Series and Transforms Appendix B Pressure and Stress Operators Appendix C Linear Forces and the RPA Appendix D Complex Langevin Theory References Index