报告摘要:
密度泛函理论是一种原则上精确的描述量子多体系统的方法。该方法起源于上世纪五十年代,主要被应用于多电子体系,如原子、分子和固体结构等,多年来一直是描述量子多体系统最先进的方法之一。相比于求解多体薛定谔方程得到依赖于数百个坐标变量的多体波函数,密度泛函理论的优势在于其简洁性:它基于能量密度泛函,即体系的基态能量,而这样一个泛函只依赖于具有三个坐标变量的局域密度。电子体系涉及的相互作用是众所周知的库伦力,其能量密度泛函目前已达到很高的精度。在原子核物理中,体系更加复杂,非相对论性和相对论性的密度泛函理论在近半个世纪以来也获得了成功。本次报告将概括密度泛函理论的基础,特别是该方法在描述原子核体系时的优势和面临的挑战。报告还将介绍该方法在远离稳定线的原子核以及天体物理体系方面的最新应用。
报告人简介:
Peter Ring,德国慕尼黑工业大学教授,欧洲物理学会核物理最高奖Lise Meitner奖获得者,世界知名的原子核物理学家。曾担任物理学顶级期刊《物理评论快报》等刊物编委,1992年获得Humboldt–Mutis研究奖,2005年成为Hellenic Nuclear Physics Society名誉会员,2010年入选6163银河线路检测中心首批教育部海外名师项目,2012年被评为美国物理学会《物理评论》和《物理评论快报》杰出审稿人。Peter Ring教授在量子多体理论、奇特原子核、超重原子核等领域取得了丰硕的成果,发表学术论文500多篇,引用累计达6万多次,H因子为109,特别是其专著《The Nuclear Many-Body Problem》自1980年出版以来多次重印,是原子核物理学界最受欢迎的经典著作之一。
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6163银河线路检测中心学术论坛:创办于2020年9月,邀请国内外高校和研究机构高层次科技创新领军学者就物理学及相关领域的基础前沿探索、关键技术突破和热点问题等做学术演讲,旨在推进高质量学术交流,促进学科交叉融合和开拓新兴特色方向研究,培养具有科学精神、全球视野、创新能力、批判性思维的优秀青年人才。
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