Cantitate/Preț
Produs

Nonequilibrium Phase Transitions in Driven Vortex Matter: Springer Theses

Autor Shun Maegochi
en Limba Engleză Hardback – 12 iun 2024

Publicată în ediția 2024 în cadrul prestigioasei serii Springer Theses, această lucrare semnată de Shun Maegochi aduce contribuții fundamentale în fizica materiilor condensate prin studiul experimental al sistemelor de vortexuri supraconductoare cu fixare aleatorie. Ne-a atras atenția rigoarea cu care sunt explorate tranzițiile de fază în afara echilibrului, autorul reușind să demonstreze universalitatea tranziției reversibil-ireversibil prin creșterea densității vortexurilor și a amplitudinii forței de forfecare ac. Structura volumului urmărește o progresie logică, de la descrierea metodologiei experimentale la analiza comportamentului critic al fluxului de particule. Găsim în capitolele centrale metode inovatoare pentru experimentele conduse în curent continuu (dc), precum blocarea modului transversal, care oferă dovezi convingătoare ale tranziției dinamice de ordinul doi de la un flux plastic dezordonat la unul smectic ordonat anizotrop. Un punct forte al cărții este raportarea primei demonstrații experimentale a mecanismului Kibble-Zurek pentru aceste tranziții. Cititorii familiarizați cu Renormalization Group Analysis of Nonequilibrium Phase Transitions in Driven Disordered Systems de Taiki Haga vor aprecia modul în care volumul de față completează abordările teoretice de grup de renormalizare cu date experimentale solide, ambele lucrări subliniind complexitatea sistemelor conduse în afara echilibrului. În timp ce alte titluri din serie se concentrează pe modele de spin sau sisteme cuantice, Nonequilibrium Phase Transitions in Driven Vortex Matter se distinge prin aplicarea practică pe materia de tip vortex și prin încadrarea rezultatelor în clasa de universalitate a percolării direcționate, oferind astfel un model de generalizare pentru alte sisteme fizice complexe.

Citește tot Restrânge

Din seria Springer Theses

Preț: 89659 lei

Preț vechi: 109341 lei
-18%

Puncte Express: 1345

Carte disponibilă

Livrare economică 07-21 mai


Specificații

ISBN-13: 9789819729869
ISBN-10: 9819729866
Pagini: 116
Ilustrații: XII, 101 p. 50 illus., 46 illus. in color.
Dimensiuni: 160 x 241 x 12 mm
Greutate: 0.37 kg
Ediția:2024
Editura: Springer
Colecția Springer Theses
Seria Springer Theses

Locul publicării:Singapore, Singapore

De ce să citești această carte

Recomandăm această carte cercetătorilor și studenților la doctorat în fizica solidului care doresc să înțeleagă dinamica sistemelor complexe în afara echilibrului. Cititorul câștigă acces la metodologii experimentale de ultimă oră și la prima demonstrație a mecanismului Kibble-Zurek în acest context, oferind o bază solidă pentru cercetări viitoare în domeniul supraconductivității și al fazelor materiei.


Despre autor

Shun Maegochi este un cercetător remarcabil a cărui teză de doctorat a fost selectată pentru publicare în seria Springer Theses datorită impactului său științific deosebit. Lucrarea sa se concentrează pe fizica experimentală a sistemelor de vortexuri în supraconductori, aducând clarificări esențiale asupra modului în care forțele externe și dezordinea structurală influențează tranzițiile de fază. Expertiza sa în dezvoltarea de noi metode de măsurare a curentului și tensiunii transversale l-a consacrat ca o voce nouă și importantă în studiul fenomenelor de neechilibru în materia condensată.


Descriere scurtă

This book presents experimental studies of nonequilibrium phase transitions induced by ac and dc forces in collectively interacting systems—a superconducting vortex system with random pinning. It first shows that a phase transition from reversible to irreversible flow occurs by increasing vortex density as well as amplitude of ac shear, which is indicative of the universality of the reversible-irreversible transition. Two distinct flow regimes are also found in the reversible phase. Next, the book presents new methods for dc driven experiments—transverse mode-locking and transverse current-voltage measurements—and provides convincing evidence of the second-order dynamical transition from disordered plastic to anisotropically ordered smectic flow. Lastly it reports on the first experimental demonstration of the Kibble-Zurek mechanism for the nonequilibrium phase transition.
The experimental results indicate that both the reversible-irreversible transition and the dynamical ordering transition belong to the directed percolation universality class which is one of the fundamental classes of nonequilibrium phase transitions. Hence, the findings will be generalized to other nonequilibrium systems and stimulate research on nonequilibrium physics.

Cuprins

Experimental.- Critical behavior of RIT driven by particle density as well as shear amplitude.- Moving smectic phase and transverse mode locking in driven vortex matter.- Evidence of second-order transition and critical scaling for the dynamical ordering transition.- Kibble-Zurek mechanism for the dynamical ordering transition.- Conclusions.

Notă biografică

Shun Maegochi is an experimentalist in condensed matter and nonequilibrium physics. His research interests include vortex physics, rheology and nonequilibrium phase transitions. To explore these research topics, he selected a superconducting vortex system as a suitable platform of physics system and developed several transport measurements.
At Tokyo Institute of Technology, he studied the collective dynamics of driven vortex matters in amorphous superconducting films under the supervision of Professor Satoshi Okuma, and received his B.S., M.S., and Ph.D. in science from Tokyo Institute of Technology in 2018, 2020 and 2023, respectively. He currently works as a specialist at Hitachi, Ltd. on design and development of superconducting equipment.

Caracteristici

Nominated as an outstanding Ph.D. thesis by Tokyo Institute of Technology, Japan Provides two experimental examples of nonequilibrium phase transitions with directed percolation criticality Develops new transport measurements applicable to various many-particle systems