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Paul Wiegmann
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Paul B. Wiegmann (russisch ΠΠ°Π²Π΅Π» ΠΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠΈΠ³ΠΌΠ°Π½, Pawel Borissowitsch Wiegman; * 8. November 1952 in Rjasan) ist ein russisch-US-amerikanischer theoretischer Physiker und Professor am James-Franck-Institut der University of Chicago.
Wiegmann erhielt 1975 sein Diplom am Moskauer Institut fΓΌr Physik und Technologie und wurde 1978 am Landau-Institut in Moskau bei Anatoli Iwanowitsch Larkin promoviert. Nach seiner Promotion forschte er am Landau-Institut. Ab 1992 war er als Professor in Chicago tΓ€tig und wurde dort Direktor des James-Franck-Instituts.cite-ref-1[1] Er ist dort Robert W. Reneker Distinguished Service Professor.
Bevor er in Chicago angestellt wurde, arbeitete er am Institute for Advanced Study.
Ebenfalls befasst er sich mit nichtlinearer Physik und entwickelte eine Theorie von SingularitΓ€ten in getriebenen Nichtgleichgewichtssystemen (klassisch und quantenmechanisch).
Wiegmann gelang es exakte LΓΆsungen fΓΌr eine Reihe von Modellen wechselwirkender Elektronen in der FestkΓΆrperphysik und in der Quantenfeldtheorie zu finden, zum Beispiel fΓΌr das nichtlineare-Sigma-Modell in zwei Dimensionen mit Symmetriegruppe O(3)cite-ref-2[2], fΓΌr das Kondo-Problemcite-ref-3[3] (mit dem Bethe-Ansatz, unabhΓ€ngig Natan Andrei), fΓΌr das Anderson-Modell magnetischer StΓΆrstellencite-ref-4[4] und fΓΌr das Wess-Zumino-Witten-Modell (mit Alexander Poljakow).cite-ref-5[5] Insbesondere war er einer der Pioniere bei der Anwendung topologischer Methoden in der theoretischen FestkΓΆrperphysik und betonte deren Rolle in der quantenmechanischen Vielteilchenphysik.
2002 erhielt Wiegmann den Humboldt-Forschungspreis. 2003 wurde er Fellow der American Physical Society. 2004 war er Kramers-Professor an der UniversitΓ€t Utrecht (Spinoza Institut) und 2006 erhielt er den Blaise-Pascal-Lehrstuhl der UniversitΓ€t Paris-SΓΌd. In 2017 wurde Wiegmann gemeinsam mit Natan Andrei der Lars-Onsager-Preis zugesprochen.
Contents
β’ Schriften
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Schriften
β’ mit A. Zabrodin: Large N expansion for normal and complex matrix ensembles. In: Pierre Cartier u. a.: Frontiers in Number Theory, Physics and Geometry. Band 2. Springer, 2007.
β’ Exact solution of the s-d exchange model (Kondo Problem). In: J. Phys. C. Band 14, 1981, S. 1463β1478.
β’ mit A. M. Tsvelick: Exact solution of the Anderson model. 1,2. In: J. Phys. C. Band 16, 1983, S. 2321, S. 2281.
β’ On the theory of nonabelian Goldstone bosons in 2 dimensions: Exact solution of the SU(N) x SU(N) nonlinear sigma model. In: Phys. Lett. B. Band 141, 1984, S. 217β222.
β’ mit Alexander Poljakow: Theory of nonabelian Goldstone bosons in 2 dimensions. In: Phys. Lett. B. Band 131, 1983, S. 121.
β’ Superconductivity in strongly correlated electronic systems and confinement versus deconfinement phenomenon. In: Phys. Rev. Lett. Band 60, 1988, S. 821.
β’ mit Hasegawa, Rice, Lederer: Theory of electronic diamagnetism in 2 dimensional lattices. In: Phys. Rev. Lett. Band 63, 1989, S. 907.
β’ Topological Mechanism of Superconductivity. In: Hendrik B. Geyer (Hrsg.): Field theory, topology and condensed matter physics (= Lect. Notes Phys. Band 456). Springer, 1995, S. 177β206 (arxiv.org).
Weblinks
β’ an der UniversitΓ€t Chicago
β’ Publikationsverzeichnis beim Landau-Institut
Einzelnachweise
cite-note-11. β Neue Professoren in Chicago, 2011
cite-note-22. β Wiegmann Exact solution of O(3) nonlinear two-dimensional sigma model, JETP Letters, Band 41, 1985, S. 95β100
cite-note-33. β V. A. Fateev, Wiegmann The exact solution of the s-d exchange model with arbitrary impurity spin S (Kondo problem), Phys. Lett. A, Band 81, 1981, S. 179β184
cite-note-44. β Wiegmann Towards an exact solution of the Anderson model, Physics Letters A, Band 80, 1980, S. 163β167
cite-note-55. β A. M. Polyakov, P. B. Wiegmann Goldstone fields in two dimensions with multivalued actions, Physics Letters B, Band 141, 1984, S. 223β228