10112 Videregående kvantemekanik

2020/2021

P.g.a. Covid-19 afholdes den skriftlige eksamen for sommeren 2021 som hjemmeonline-eksamen med alle hjælpemidler tilladt og åbent net.
P.g.a. Covid-19 afholdes den skriftlige eksamen for vinteren 2020 som hjemmeonline-eksamen.
Kursusinformation
Advanced Quantum Mechanics
Engelsk
10
Kandidat
Kurset udbydes som enkeltfag
E2 (man 13-17, tors 8-12)
Campus Lyngby
Forelæsninger, øvelsesregning, projektopgaver.
13-uger
E2A, F2A
Skriftlig eksamen og bedømmelse af rapport(er)
Helhedsvurdering med udgangspunkt i vægtningen: Skriftlig eksamen 70%, bedømmelse af rapport(er) 30%.
4 timer
Alle hjælpemidler er tilladt
7-trins skala , ekstern censur
10102/10104.10303 , kvantemekanik faststoffysik
Karsten Wedel Jacobsen , Lyngby Campus, Bygning 309, Tlf. (+45) 4525 3186 , kwj@fysik.dtu.dk
Mads Brandbyge , Lyngby Campus, Bygning 309, Tlf. (+45) 4525 6328 , mabr@dtu.dk
10 Institut for Fysik
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
At give en videregående forståelse for kvantemekanikkens grundbegreber og teknikker. Der lægges særlig vægt på, at de studerende bliver i stand til selvstændigt at gennemføre kvantemekaniske beskrivelser af nanostrukturer og faste stoffer.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Beskrive de fundamentale kvantemekaniske begreber: superpositionsprincippet, ubestemthedsrelationer, sandsynlighedsamplituder og sammenfiltring.
  • Beskrive følgende matematiske begreber: Hilbertrum, selv-adjungerede og unitære operatorer, ortogonal projektioner, sammensatte systemer samt spektralteoremet.
  • Forklare egenskaberne af blandede og rene kvantemekaniske tilstande og beregne målbare størrelser ved brug af disse tilstande.
  • Beskrive og diskutere strukturen af et kvantemekanisk eksperiment i form af en forberedelses-, manipulations- og målingsproces.
  • Definere og anvende symmetrier i kvantemekanikken til simplificering af operatordiagonalisering og klassifikation af energispektre.
  • Diskutere orbital og spin angulært moment og anvende begreberne i fysiske systemer.
  • Beregne ændringer i energispektre op til anden orden samt overgangsrater op til første orden ved hjælp af stationær- og tidsafhængig perturbationsregning.
  • Forklare konsekvenserne af princippet om ”uskelnelighed” af kvante partikler.
  • Beskrive sammenhængen mellem bosoner, fermioner og bølgefunktionssymmetrier samt begrebet Slater determinant.
  • Definere den andenkvantiserede form af en- og to-partikel operatorer og anvende Wicks teorem
  • Beskrive principperne bag tæthedsfunktionalteori.
  • Diskutere og regne på moderne anvendelser af kvantemekanikken.
Kursusindhold
Tilstande- og tilstandsoperatoren, tilstandsblandinger og tæthedsmatricen, angulære momenter, spin, måling, atom-felt vekselvirkning, sammenfiltrede tilstande, ladet partikel i magnetfelt, Aharonov-Bohm effekt, Zeeman effekt, den klassiske grænse, vejintegraler, WKB, identiske partikler, Pauli princippet, anden kvantisering, electronic structure theory, exchange, Hartree-Fock metoden, tæthedsfunktionalteori, Hohenberg-Kohn teoremerne, kvantecomputeren, kvantekommunikation. Udvalgte projektemner inden for nyere kvantefysik.
Litteraturhenvisninger
Leslie E. Ballentine: Quantum Mechanics: A Modern Development, 2nd Edition, World Scientific.
Sidst opdateret
07. maj, 2020