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1

Kalos, Malvin H. Model fermion Monte Carlo with correlated pairs II. Ithaca, N.Y : Cornell Theory Center, Cornell University, 1996.

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2

Lerner, I. V., B. L. Althsuler, V. I. Fal’ko et T. Giamarchi, dir. Strongly Correlated Fermions and Bosons in Low-Dimensional Disordered Systems. Dordrecht : Springer Netherlands, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0530-2.

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3

Lerner, I. V. Strongly Correlated Fermions and Bosons in Low-Dimensional Disordered Systems. Dordrecht : Springer Netherlands, 2002.

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Cooper, Paul Andrew. Models for strongly correlated electrons on cage geometries : Heavy fermions and superconductivity. Birmingham : University of Birmingham, 1998.

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5

Self-consistent quantum field theory and bosonization for strongly correlated electron systems. Berlin : Springer, 1999.

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6

1959-, Arias J. M., Gallardo M. I. 1959- et Lozano M. 1949-, dir. Many-body theory of correlated fermion systems : Proceedings of the VI Hispalensis International Summer School : Oromana, Sevilla, Spain, June 9-12, 1997. Singapore : World Scientific, 1998.

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7

Moriond Workshop (16th 1996 Les Arcs, Savoie, France). Correlated fermions and transport in mesoscopic systems : Proceedings of the XXXIst Rencontres de Moriond, Les Arcs, Savoie, France, January 20-27, 1996. Gif-sur-Yvette, France : Editions Frontières, 1996.

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8

Kalos, Malvin H. Model fermion Monte Carlo with correlated pairs. Ithaca, N.Y : Cornell Theory Center, Cornell University, 1995.

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9

Yamada Conference (18th 1987 Sendai, Japan). Proceedings of the Yamada Conference XVIII on Superconductivity in Highly correlated Fermion systems, Sendai, Japan August 31-September 3, 1987. Amsterdam : North-Holland, 1987.

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10

Onuki, Yoshichika. Physics of Heavy Fermions : Heavy Fermions and Strongly Correlated Electrons Systems. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2018.

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11

Popov, Konstantin G., Vasily R. Shaginyan, Vladimir A. Stephanovich et Miron Ya Amusia. Theory of Heavy-Fermion Compounds : Theory of Strongly Correlated Fermi-Systems. Springer, 2014.

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Popov, Konstantin G., Vasily R. Shaginyan, Vladimir A. Stephanovich et Miron Ya Amusia. Theory of Heavy-Fermion Compounds : Theory of Strongly Correlated Fermi-Systems. Springer, 2016.

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Popov, Konstantin G., Miron Ya Amusia, Vasily R. Shaginyan et Vladimir A. Stephanovich. Theory of Heavy-Fermion Compounds : Theory of Strongly Correlated Fermi-Systems (Springer Series in Solid-State Sciences Book 182). Springer, 2014.

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(Editor), Igor V. Lerner, Boris L. Althsuler (Editor), Vladimir I. Fal'ko (Editor) et Thierry Giamarchi (Editor), dir. Strongly Correlated Fermions and Bosons in Low-Dimensional Disordered Systems (NATO Science Series II : Mathematics, Physics and Chemistry). Springer, 2002.

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(Editor), Igor V. Lerner, Boris L. Althsuler (Editor), Vladimir I. Fal'ko (Editor) et Thierry Giamarchi (Editor), dir. Strongly Correlated Fermions and Bosons in Low-Dimensional Disordered Systems (NATO Science Series II : Mathematics, Physics and Chemistry). Springer, 2002.

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Morawetz, Klaus. Systems with Condensates and Pairing. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198797241.003.0012.

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Résumé :
The Bose–Einstein condensation and appearance of superfluidity and superconductivity are introduced from basic phenomena. A systematic theory based on the asymmetric expansion of chapter 11 is shown to correct the T-matrix from unphysical multiple-scattering events. The resulting generalised Soven scheme provides the Beliaev equations for Boson’s and the Nambu–Gorkov equations for fermions without the usage of anomalous and non-conserving propagators. This systematic theory allows calculating the fluctuations above and below the critical parameters. Gap equations and Bogoliubov–DeGennes equations are derived from this theory. Interacting Bose systems with finite temperatures are discussed with successively better approximations ranging from Bogoliubov and Popov up to corrected T-matrices. For superconductivity, the asymmetric theory leading to the corrected T-matrix allows for establishing the stability of the condensate and decides correctly about the pair-breaking mechanisms in contrast to conventional approaches. The relation between the correlated density from nonlocal kinetic theory and the density of Cooper pairs is shown.
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Proceedings of the Yamada Conference XVIII on Superconductivity in Highly Correlated Fermion Systems. Elsevier, 1987. http://dx.doi.org/10.1016/c2013-0-12167-8.

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18

Tachiki, M., Y. Muto et S. Maekawa. Proceedings of the Yamada Conference XVIII on Superconductivity in Highly Correlated Fermion Systems : Sendai, Japan, August 31 - September 3 1987. Elsevier Science & Technology Books, 2013.

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