Nonequilibrium molecular dynamics

Nonequilibrium Molecular Dynamics is a powerful simulation tool. Like its
 equilibrium cousin, nonequilibrium molecular dynamics is based on timereversible
 equations of motion. But unlike conventional mechanics, nonequilibrium
 molecular dynamics provides a consistent micros...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Condensed Matter Physics
Date:2005
Main Authors: Hoover, Wm.G., Hoover, C.G.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2005
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119545
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Nonequilibrium molecular dynamics / Wm.G. Hoover, C.G. Hoover // Condensed Matter Physics. — 2005. — Т. 8, № 2(42). — С. 247–260. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862731543272751104
author Hoover, Wm.G.
Hoover, C.G.
author_facet Hoover, Wm.G.
Hoover, C.G.
citation_txt Nonequilibrium molecular dynamics / Wm.G. Hoover, C.G. Hoover // Condensed Matter Physics. — 2005. — Т. 8, № 2(42). — С. 247–260. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Condensed Matter Physics
description Nonequilibrium Molecular Dynamics is a powerful simulation tool. Like its
 equilibrium cousin, nonequilibrium molecular dynamics is based on timereversible
 equations of motion. But unlike conventional mechanics, nonequilibrium
 molecular dynamics provides a consistent microscopic basis for the
 irreversible macroscopic Second Law of Thermodynamics. We recall here
 how fast computers led to the development of nonequilibrium molecular dynamics
 from the statistical mechanics of the 1950s. Computer-based theories
 facilitated revolutionary breakthroughs in understanding during the
 1970s and 1980s. The new idea key to the nonequilibrium development
 was the replacement of the external thermodynamic environment by internal
 control variables. The new variables can control temperature, or pressure,
 or energy, or stress, or heat flux. These thermostat, barostat, ergostat,
 ... variables can control and maintain nonequilibrium states. We illustrate
 the methods with a simple example well-suited to student exploration,
 a thermostatted harmonic oscillator exposed to a temperature gradient. Нерівноважна молекулярна динаміка є потужним комп’ютерним
 методом. Подібно до рівноважної, нерівноважна молекулярна динаміка базується на часово-зворотніх рівняннях руху. Але, на відміну
 від звичайної динаміки, нерівноважна молекулярна динаміка містить узгоджений мікроскопічний базис для незворотнього макроскопічного другого закону термодинаміки. Ми показуємо тут,
 як швидкодіючі комп’ютери приводять до розвитку нерівноважної
 молекулярної динаміки на основі статистичної механіки 1950-х. Теорії, що базується на застосуванні комп’ютерів, сприяли
 революційному прориву в розумінні протягом 1970-х, 1980-х. Новою
 ключовою ідеєю для нерівноважного розвитку було заміщення зовнішнього термодинамічного середовища на внутрішні контролюючі змінні. Нові змінні можуть контролювати температуру або тиск,
 енергію, напруження або тепловий потік. Такі термостатичні, баростатичні, ергостатичні,... змінні можуть контролювати і підтримувати
 нерівноважні стани. Для ілюстрації ми використовуємо термостатичний гармонічний осцилятор, який піддається дії температурного
 градієнта.
first_indexed 2025-12-07T19:27:16Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-119545
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1607-324X
language English
last_indexed 2025-12-07T19:27:16Z
publishDate 2005
publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України
record_format dspace
spelling Hoover, Wm.G.
Hoover, C.G.
2017-06-07T09:26:44Z
2017-06-07T09:26:44Z
2005
Nonequilibrium molecular dynamics / Wm.G. Hoover, C.G. Hoover // Condensed Matter Physics. — 2005. — Т. 8, № 2(42). — С. 247–260. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
1607-324X
PACS: 02.70.NS, 04.25.-g, 05.10.-a, 05.70.Ln
DOI:10.5488/CMP.8.2.247
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119545
Nonequilibrium Molecular Dynamics is a powerful simulation tool. Like its
 equilibrium cousin, nonequilibrium molecular dynamics is based on timereversible
 equations of motion. But unlike conventional mechanics, nonequilibrium
 molecular dynamics provides a consistent microscopic basis for the
 irreversible macroscopic Second Law of Thermodynamics. We recall here
 how fast computers led to the development of nonequilibrium molecular dynamics
 from the statistical mechanics of the 1950s. Computer-based theories
 facilitated revolutionary breakthroughs in understanding during the
 1970s and 1980s. The new idea key to the nonequilibrium development
 was the replacement of the external thermodynamic environment by internal
 control variables. The new variables can control temperature, or pressure,
 or energy, or stress, or heat flux. These thermostat, barostat, ergostat,
 ... variables can control and maintain nonequilibrium states. We illustrate
 the methods with a simple example well-suited to student exploration,
 a thermostatted harmonic oscillator exposed to a temperature gradient.
Нерівноважна молекулярна динаміка є потужним комп’ютерним
 методом. Подібно до рівноважної, нерівноважна молекулярна динаміка базується на часово-зворотніх рівняннях руху. Але, на відміну
 від звичайної динаміки, нерівноважна молекулярна динаміка містить узгоджений мікроскопічний базис для незворотнього макроскопічного другого закону термодинаміки. Ми показуємо тут,
 як швидкодіючі комп’ютери приводять до розвитку нерівноважної
 молекулярної динаміки на основі статистичної механіки 1950-х. Теорії, що базується на застосуванні комп’ютерів, сприяли
 революційному прориву в розумінні протягом 1970-х, 1980-х. Новою
 ключовою ідеєю для нерівноважного розвитку було заміщення зовнішнього термодинамічного середовища на внутрішні контролюючі змінні. Нові змінні можуть контролювати температуру або тиск,
 енергію, напруження або тепловий потік. Такі термостатичні, баростатичні, ергостатичні,... змінні можуть контролювати і підтримувати
 нерівноважні стани. Для ілюстрації ми використовуємо термостатичний гармонічний осцилятор, який піддається дії температурного
 градієнта.
This work was carried out under the auspices of the United States Department of
 Energy at the Lawrence Livermore National Laboratory under Contract W–7405–
 Eng–48.
en
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Condensed Matter Physics
Nonequilibrium molecular dynamics
Нерівноважна молекулярна динаміка
Article
published earlier
spellingShingle Nonequilibrium molecular dynamics
Hoover, Wm.G.
Hoover, C.G.
title Nonequilibrium molecular dynamics
title_alt Нерівноважна молекулярна динаміка
title_full Nonequilibrium molecular dynamics
title_fullStr Nonequilibrium molecular dynamics
title_full_unstemmed Nonequilibrium molecular dynamics
title_short Nonequilibrium molecular dynamics
title_sort nonequilibrium molecular dynamics
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119545
work_keys_str_mv AT hooverwmg nonequilibriummoleculardynamics
AT hoovercg nonequilibriummoleculardynamics
AT hooverwmg nerívnovažnamolekulârnadinamíka
AT hoovercg nerívnovažnamolekulârnadinamíka