最近,在发现高温超导体后,人们对建模超导体的性质引起了极大的兴趣。在理论上是由微观BCS理论的平均[2]从理论上推导的一种流行的宏观模型[1],Ginzburg和Landau [3]在其现象学方法中首先引入了接近过渡温度的现象学方法。与时间相关的Ginzburg – Landau(TDGL)模型是由Gor'kov和Eliashberg [4]推导出的,从微观BCS理论中,后来由许多作者研究了该模型。有关超导性的显微镜和宏观理论的更多物理背景,我们指的是最近的调查文章[5,6]及其参考文献。超导层分层化合物是材料,其中过渡金属二核苷的金属单层固有地堆叠(固有层化合物),或者在上述金属层之间将有机分子插入(相互量化的层化合物)。此类金属层的一些示例是TAS#,Tase#,NBS#,NBSE#等等。在本文中,我们将考虑劳伦斯– donioch(LD)模型[7],其中约瑟夫森隧道与相邻层中的金兹堡 - 陆订单参数相结合。有关LD模型的更多信息,我们还参考了参考文献[8-10]及其中的参考。在本文中,我们首先描述了§2中的固定LD模型,并证明了存在结果。然后,在第3节中,我们介绍了时间依赖的劳伦斯– Donioch(TDLD)模型,并显示了TDLD模型强解决方案的存在和独特性。在§4中,我们显示了本文的主要结果,即TDGL模型是TDLD模型的极限
摘要下面的本文重点介绍了经济实体概念。很难发现(一部分)经济文献不涉及经济实体和出现问题。但不会有定义论文的起点 - 可以假定的,然后是整个描述,然后倾向于一种相当有说服力的文本态度 - 但是,相反,相反,将在所有定义中都应该出现。或,这将是经济思维的历史,在这里,历史的一部分,“生育微观”和宏观经济。这将更确切地说是JM Keynes的1936年首都“重点”,这就是所谓的“宏观模型”。关键词:经济实体,公司,银行和银行系统,州和政府,世界其他地区,流量和股票J.E.L.分类:B12,B17,C00,D00,E00,H001。简介让我们重复一遍:很难找到不涉及经济实体和/或传入问题的经济文献的一部分。此外,这里的一个不成文的规则是,所有经济思维背景都意味着应该假定像约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)这样的名字,甚至被假定为(至少)(至少),或者不太简单”或最简单。让我们只限制这本大师的资本文件(凯恩斯,J.M。,théoriede l'emploi,du Credit et de la Monnaie,Paris,Paris,Dunod,1936年),会发现当前的文献,即经济学的文献,而不是经济学,而是围绕着它的协调,在其围绕其统计的情况下,就涉及到经济的经济范围。文献综述。经济思维的hi故事:微观的出生 - 和宏 -
纳米尺度对热传输的影响有望在先进半导体架构的散热中发挥重要作用,并提高新型热电材料的效率。热传输测量通常在宏观尺度上进行,并给出多材料结构(包括各种界面和材料)的整体响应。纳米级材料和界面中热传输的原子计算机模拟有助于分析实验,了解尺寸和时间尺度的限制效应,并评估相关的宏观模型。1 到目前为止,通过分子动力学 (MD) 模拟对原子尺度上的热传输进行建模主要遵循两种方法。第一种方法称为平衡 MD,2 基于在给定温度下平衡的系统中热流波动的量化。最终使用 Green-Kubo 或爱因斯坦涨落关系来提取块体材料的热导率。第二种方法称为非平衡 MD 或直接法 3,其基础是在热源和热沉之间建立稳态热流,并从温度梯度的斜率或不连续性中分别提取热体积电导率或界面电导率。在目前的研究中,我们开发了一种不同的方法,称为 AEMD,即“接近平衡” MD。通过划定一个与其他部分温度不同的加热部分,最初将系统设置为非平衡状态。然后监测接近平衡的情况,即两部分之间的温差随时间的变化。可以证明,对于大多数实际关注情况,温度衰减呈指数增长。通常在几十分之一到几百皮秒内达到平衡,因此,与平衡MD中自相关函数的计算和非平衡MD中稳态热流的建立相比,计算成本大大降低。此外,AEMD方法基于平均