Dr. Schäfer erforscht die Rolle von kollektivem Gedächtnis und Vergessen in demokratischen Entscheidungsprozessen unter Bedingungen sozialer Beschleunigung. Sein Projekt verbindet Demokratietheorie mit Archivologie und untersucht, wie Archive und Erinnerungspraktiken demokratische Legitimität sichern können — besonders angesichts der Frage, ob moderne Demokratien noch Zeit für deliberative Verfahren haben. Die Erkenntnisse sind relevant für Institutionen der öffentlichen Hand (Archive, Gedächtnisinstitutionen, Verwaltungen), die ihre Entscheidungsprozesse und Wissensverwaltung demokratisch gestalten wollen, sowie für Organisationen, die mit Fragen von Transparenz, Dokumentation und institutionellem Gedächtnis befasst sind.
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Dr. Andreas Schäfer
HU-FIS-Profil ↗Das Projekt erforscht, welche Rolle das kollektive Erinnern (und Vergessen) in demokratischen Entscheidungsprozessen spielt. Während vorherrschende demokratietheoretische Ansätze die Bedeutung zeitintensiver Verfahren für die Sicherung demokratischer Legitimität betonen, bezweifelt die soziologische Beschleunigungstheorie, dass Demokratien diese Zeit überhaupt noch haben. Das Projekt geht davon aus, dass der in solchen Ansätzen dominierende Fokus auf die linear-progressive Dimension der Zeit zur Ausblendung der Vergangenheit führt. Es argumentiert, dass demokratische Konflikte stets eine – variierende – historische Tiefendimension aufweisen, die durch das neu einzuführende Konzept des „demokratischen Archivs“ beschrieben werden soll. An die dort gespeicherten Erfahrungen und Wissensbestände kann in Entscheidungssituationen angeknüpft werden. Das „demokratische Archiv“ erlaubt es, die Anpassungspotentiale und auch mögliche Pathologien zu rekonstruieren, welche Demokratien aus ihrer historischen Tiefendimension erwachsen.
Physical review. D. Particles, fields, gravitation, and cosmology/Physical review. D. Particles and fields · DOI
We calculate the lower moments of the deep-inelastic structure functions of the $\ensuremath{\pi}$ and the $\ensuremath{\rho}$ meson on the lattice. Of particular interest to us are the spin-dependent structure functions of the $\ensuremath{\rho}$. The calculations are done with Wilson fermions and for three values of the quark mass, so that we can perform an extrapolation to the chiral limit.
Physical review. D. Particles, fields, gravitation, and cosmology/Physical review. D. Particles and fields · DOI
Our previous calculation of the spin-dependent structure function ${g}_{2}$ is reexamined. Interest in this structure function is to a great extent motivated by the fact that it receives contributions from twist-2 as well as from twist-3 operators already in leading order of ${1/Q}^{2},$ thus offering the unique possibility of directly assessing higher-twist effects. In our former calculation the lattice operators were renormalized perturbatively and mixing with lower-dimensional operators was ignored. However, the twist-3 operator which gives rise to the matrix element ${d}_{2}$ mixes non-perturbatively with an operator of lower dimension. Taking this effect into account leads to a considerably smaller value of ${d}_{2},$ which is consistent with the experimental data.
Physics Letters B · DOI
An algorithm for separating the high- and low-frequency molecular dynamics modes in hybrid Monte Carlo (HMC) simulations of gauge theories with dynamical fermions is presented. The separation is based on splitting the pseudo-fermion action into two parts, as was initially proposed by Hasenbusch. We propose to introduce different evolution time-scales for each part. We test our proposal in realistic simulations of two-flavor O(a) improved Wilson fermions. A speed-up of more than a factor of three compared to the standard HMC algorithm is observed in a typical run.