Koherens kvantummechanika 1. világháború 1914-18 kvantummechanika 1926-tól 2. világháború 1941(?)-45 - 2010 MI A KÜLÖNBSÉG? Geszti Tamás ELTE.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Advertisements

Energia és (levegő)környezet
LEO 1540 XB Nanomegmunkáló Rendszer
Fémkomplexek lumineszcenciája
A középfokú oktatás szerkezeti változásai és az érettségivel kilépők Imre Anna – Híves Tamás Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2010 június.
Bodó Zalán – MFKI Félvezető Kutatás MTA MFA, 2005 december.
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
Borán es foszfin molekulák kölcsönhatása oldatfázisban
Kísérleti módszerek a reakciókinetikában
Szupravezetés Sólyom Jenő MTA SZFKI és ELTE Fizikai Intézet
REZGŐ TÜKRÖK A KVANTUMVILÁG HATÁRÁN
2012. November 21. Szemidefinit programozás és extremális gráfelmélet Lovász László Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 1.
JOSEPHSON QUBITEK Josephson effektus dióhéjban
Védeni kell a kifolyástól
Szilárd anyagok elektronszerkezete
A kvantummechanika rövid átismétlése
A Forma I világa Bemutató. A Forma 1 történetéből: elődje, gyökere az európai Grand Prix Motor Racing volt 1909-től 1911-ig, 1915-től 1920-ig és 1940-től.
Háttértárak.
Készítette: Molnár Richárd, I. Geográfus MSc
A népesség száma és jellemzői
Készítette: Feszt Bernadett 8/a Napjaink háttértárolói Salamon Róza felkészítő tanár Dr. Török Béla Óvoda Általános Iskola és Diákotthon 1142, Budapest.
Számítógépes alapismeretek 1. beadandó Forma 1 világa.
NANOMECHANIKAI RENDSZEREK OTT, AHOVA A KVANTUM-KLASSZIKUS HATÁRT VÁRJUK Egyre könnyebb nanomechanikai oszcillátorok - rajtuk a megfigyelést segítő tükörrel.
Utazások alagúteffektussal
Egy komponensű folyadékok Klasszikus elmélet
Kvantitatív módszerek
KVANTUM ÉS KLASSZIKUS HATÁRÁN Planck 150 emlékülés MTA Fizikai Osztály 2008 május 14.
Csáki Zoltán Országos Széchényi Könyvtár Digitális folyóiratok tartalomjegyzékeinek feldolgozása az OSZK-ban (EPAX projekt) NETWORKSHOP 2008.
2. A KVANTUMMECHANIKA AXIÓMÁI
2. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
Kémiai anyagszerkezettan
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE A hidrogénatom Schrödinger-egyenlete.
Tudnivalók: - előadás - írott anyag - kérdések, konzultáció - vizsga
2. A KVANTUMMECHANIKA AXIÓMÁI 1. Erwin Schrödinger: Quantisierung als Eigenwertproblem (1926) 2.
Régi és új kísérletek a kvantummechanikában
NANOMECHANIKAI RENDSZEREK OTT, AHOVA A KVANTUM-KLASSZIKUS HATÁRT VÁRJUK Egyre könnyebb nanomechanikai oszcillátorok - rajtuk a megfigyelést segítő tükörrel.
ATOMOPTIKA atomok terelése: litografált rácsokkal, diafragmákkal stb, erős fényerőkkel (rezonanciától elhangolt erős lézerfény) > 0 („kék elhangolás”)
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
Régi és új kísérletek a kvantummechanikában Geszti Tamás ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék.
Raman spektroszkópia hn0 hn0 hn0 hn0 hn0 hn0 hnS hnAS
Kihozatal és redundancia Élettartam: Annak a valószínűsége, hogy az eszköz t idő elteltével még működőképes lesz: Három alkatrész esetében:
Következtető statisztika 9.
Nyomtatók Segédanyag 9. osztályosok számára Készítette: Dobi Attila,
Josephson-effektus Kriza György, MTA SZFKI BME, 2010.
Tartalom: Kanász-Nagy Márton Bevezetés, motiváció A gapegyenlet A gapegyenlet megoldásai Konklúzió.
Kvantum fázisátalakulás az egy- dimenziós kvantum Potts-modellben
Nanoelektronika Csonka Szabolcs Fizika Tanszék, BME
Optikailag detektált mágneses rezonancia Optikai spektroszkópia szeminárium Orbán Ágnes, Szirmai Péter március 22.
Az anyagszerkezet alapjai II.
Szép és hasznos kvantummechanika
A Föld lakosságszámát meghatározó tényezők I. A természetes szaporodás
A nemzetiségi statisztika forrásai Lencsés Ákos KSH Könyvtár.
CCD spektrométerek szerepe ma
Energia és (levegő)környezet
Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak
Szilárd továbbélő öröksége a kvantum-termodinamikában Geszti Tamás ELTE Fizikai Intézet.
Schrödinger-macskák Élő és halott szuperpoziciója, összefonódva azzal, hogy egy radioaktív atom már elbomlott (↓), ill. még nem bomlott el (↑) : Hogy lehet.
JOSEPHSON QUBITEK Josephson effektus dióhéjban Töltés és fluxus qubitek Kontrol és kiolvasás Két qubites logikai kapuk Alapanyag: szupravezető aluminium.
Fémkomplexek lumineszcenciája
Fő alkalmazási területek
ATOMOPTIKA atomok terelése: litografált rácsokkal, diafragmákkal stb, erős fényerőkkel (rezonanciától elhangolt erős lézerfény) > 0 („kék elhangolás”)
Kémiai anyagszerkezettan Grofcsik András tel: Előadó: Kubinyi Miklós tel: Kállay Mihály tel:
Atomkristályok. Az atomkristály Atomtörzsek rendezett halmaza: benne nem meghatározott számú atomot kovalens kötések rögzítenek.
Nagyfeloldású Mikroszkópia Dr. Szabó István 3. Térion mikroszkóp és leképező atompróba módszerek TÁMOP C-12/1/KONV projekt „Ágazati felkészítés.
FOTONOK Einstein 1905: fotoeffektus → hν energiájú fotonok
Védeni kell a kifolyástól
Másodrendű kötések molekulák között ható, gyenge erők.
foton erős kölcsönhatása
Fémkomplexek lumineszcenciája
Kísérletek „mezoszkópikus” rendszerekkel!
Előadás másolata:

Koherens kvantummechanika 1. világháború kvantummechanika 1926-tól 2. világháború 1941(?) MI A KÜLÖNBSÉG? Geszti Tamás ELTE

 Energiasajátértékek (atom, molekula, kristály)  Átmeneti valószínűségek, hatáskeresztmetszetek csatolás << koherenciavesztés Hogy ez elég legyen, annak feltétele van: Koherens kvantummechanika: ha a fordítottja teljesül: csatolás >> koherenciavesztés erős gyenge Mit számoltak az első húsz évben?

~1950 magrezonancia ~1960 LÉZEREK erős fény-anyag csatolás Josephson-alagutazás: koherenciaőrző Cooper-párok ~1970 CSAPDÁZÁS, LÉZERHŰTÉS ion, atom, molekula, BEC… ~1980 félvezető kvantumpöttyök, töltés és spin ~2000 – 10 - ? nanomechanika + hűtés mikromézerek Josephson-alapú kétállapotú rendszerek Közös cél: a dekoherencia megértése és csökkentése, az összefonódás megértése és kezelése Kvantum- információ A kvantum-klasszikus határ megértése Chip-chapdák EPR | BELL