| 
                                        
                                     | 
                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            People
                                            
                                                
                                                    
                                                        |  Lecturers | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Dr. Péter Földi  
                                                            head of department 
                                                            associate professor, PhD 
                                                            room: 234/A, phone: 54-4807 
                                                            
                                                            
                                                                titan.physx.u-szeged.hu/~foldi/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                                Dr. Mihály Benedict 
                                                            deputy head of department 
                                                            professor, DSc 
                                                            room: 234/B, phone: 54-4369 
                                                            
                                                            
                                                                www.staff.u-szeged.hu/~benedict/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                                Dr. Attila Czirják 
                                                            research fellow, PhD 
                                                            honorary associate professor 
                                                            part-time 
                                                            room: 234/A, phone: 54-4807 
                                                            
                                                            
                                                                www.staff.u-szeged.hu/~czirjak/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Dr. László Fehér 
                                                            professor, DSc 
                                                            room: 234/C, phone: 54-4811 
                                                            
                                                            
                                                                www.staff.u-szeged.hu/~lfeher/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Dr. Árpád László Gergely 
                                                            professor, DSc 
                                                            part-time 
                                                            room: 232, phone: 54-4529 
                                                            
                                                            
                                                                www.staff.u-szeged.hu/~gergely/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Dr. Iván Gyémánt 
                                                            r. associate professor, CSc 
                                                            room: 228, phone: 54-4282 
                                                            
                                                            www.staff.u-szeged.hu/~gyemant/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Dr. Ferenc Iglói  
                                                            professor, DSc 
                                                            part-time 
                                                            room: 228, phone: 54-4282 
                                                            
                                                            
                                                                www.szfki.hu/~igloi/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Dr. Zoltán Keresztes 
                                                            associate professor, PhD 
                                                            room: 229, phone: 54-4813 
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                                Dr. György Papp 
                                                            r. associate professor, CSc 
                                                            room: 229, phone: 54-4813 
                                                            
                                                            
                                                                www.staff.u-szeged.hu/~pgy/
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                              | 
                                                        
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        |  PhD students,
                                                                predoctoral fellowal fellows, teching
                                                                assistants | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Barna Fekecs 
                                                            PhD student 
                                                            barna.fekecs@gmail.com 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Attila Fóris 
                                                            MSc student, TA 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Bence Gábor 
                                                            PhD student 
                                                            gabor.bence@stud.u-szeged.hu 
                                                            room: 230 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Cecília Nagy 
                                                            PhD student 
                                                            room: 229 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Ákos Gombkötő 
                                                            predoctoral fellow 
                                                            room: 230, phone: 54-4663 
                                                            gombk.ak@gmail.com 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Bence Juhász 
                                                            PhD student 
                                                            room: 230, phone: 54-4663 
                                                            bencebtgk@ gmail. com 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            József Kasza 
                                                            PhD student 
                                                            Jozsef.Kasza@ eli-alps. hu 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            István Magashegyi 
                                                            predoctoral fellow 
                                                            room: 230, phone: 54-4663 
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Péter Mike 
                                                            PhD student 
                                                            room: 230, phone: 54-4663 
                                                            mikpet94@ gmail. com  
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Tamás Pető 
                                                            PhD student 
                                                            room: 230, phone: 54-4663 
                                                            petotamas0@ gmail. com  
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Bence Racskó 
                                                            PhD student 
                                                            room: 231 
                                                            daeron806@ gmail. com 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                            Krisztina Sallai 
                                                            MSc student, TA
                                                            krityo98@gmail.com 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Bálint Morgan Szilasi 
                                                            PhD student 
                                                            szilasibm@ gmail. com 
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                        
                                                         | 
                                                        
                                                            
                                                         | 
                                                     
                                                    
                                                    
                                                    
                                                     Former colleagues and
                                                            external lecturers | 
                                
                                
                                
                                    
                                            Dr. Ferenc Bogár 
                                        senior research fellow, PhD 
                                        honorary associate professor 
                                        phone: 54-4593 
                                        
                                        
                                            https://u-szeged.hu/ice/drug-development/biomimetic-systems/members
                                     | 
                                    
                                        
                                     | 
                                    
                                        Dr. Piroska Dömötör 
                                        assistant professor, PhD 
                                        
                                        
                                            titan.physx.u-szeged.hu/~dpiroska/
                                     | 
                                    
                                        
                                     | 
                                 
                                
                                 
                                
                                
                                
                                    
                                        Dr. Tamás F. Görbe 
                                        assistant professor, PhD 
                                        
                                        https://tamasgorbe.com/
                                     | 
                                    
                                        
                                     | 
                                    
                                        Dr. Szabolcs Hack 
                                        hack.szabolcs@ physx.u-szeged. hu 
                                        
                                     | 
                                    
                                        
                                     | 
                                 
                                
                                
                                
                                    Dr. Gábor Paragi 
                                    senior research fellow, PhD 
                                    paragi@ sol. cc. u-szeged.hu 
                                    phone: 54-4593 
                                    
                                    
                                        https://u-szeged.hu/ice/drug-development/biomimetic-systems/members
                                 | 
                                
                                    
                                 | 
                                
                                    Dr. Zsuzsanna Varga 
                                    r. associate professor 
                                    
                                 | 
                                
                                    
                                 | 
                
                
                
                
                    Dr. Sándor Varró 
                    Wigner RCP, HAS 
                    scientific advisor, DSc 
                    
                     www.szfki.hu/~vs/
                 | 
                
                    
                 | 
                
                    
                 | 
                
                    
                 | 
                
                
                
                
                
                
                    |  Administration | 
                 
                
                    Mrs. Melinda Juhászné Miklós 
                        secretary 
                        room: 227, phone: 54-4368
                        
                        mmelinda @ titan.physx.u-szeged.hu
                        
                     | 
                    
                        
                     | 
                    Mrs. Zsuzsanna
                            Zergényi 
                        maintenance 
                        room: 227, phone: 54-4368
  | 
                    
                        
                     | 
                 
                
                
                
                
                    |  Alumni | 
                 
                
                    | 
                         Dr. Ayadi Viktor
                     | 
                 
                
                    | 
                         Dr. Horváth
                            Zsolt
                     | 
                 
                
                    | 
                         Dr. Juhász Róbert
                     | 
                 
                
                    |  Dr. Karsai Márton | 
                 
                
                    |  Dr. Kálmán
                            Orsolya | 
                 
                
                    |  Dr. Kovács
                            Zoltán | 
                 
                
                    | 
                        Dr. Majorosi Szilárd
                     | 
                 
                
                    | 
                         Dr. Mikóczi Balázs
                     | 
                 
                
                    | 
                         Dr.
                            Paragi
                            Gábor
                     | 
                 
                
                    |  Dr. Pusztai Béla Gábor | 
                 
                
                    |  Dr. Roósz Gergő | 
                 
                
                    | 
                            Dr.
                            Serényi Tamás | 
                 
                
                    |  Dr. Szabó Lóránt Zsolt | 
                 
                
                    |  Dr. Szaszkó-Bogár
                            Viktor | 
                 
                
            
         
        
     
    
        
            Education
             
            PhD programme
            
             
            Lecture notes (published in Hungarian)
            
                - Benedict Mihály: Elektrodinamika, II. kiadás,
                    JATEPress, Szeged, 2000.
 
                - 
                        Benedict Mihály: Introduction to the physics of atoms molecules and photons, Szeged, 2013.
                
 
                -  Benedict
                        Mihály:
                        Kvantummechanika
                        számítógépes animációkkal, Szeged, 2010.
 
                -  Benedict Mihály: Kvantumelektrodinamika és Kvantumoptika, Szeged, 2015.
                
 
                - 
                        Benedict Mihály: Quantum theory of atoms, molecules and their interaction with light, Szeged,
                        2013.
 
                -  Bogár Ferenc: Bevezető fejezetek a
                        molekulák elektronszerkezetének elméleti leírásába, Szeged, 2010.
 
                - Gyémánt Iván: Fejezetek az analitikus
                    mechanikából, JATEPress, Szeged, 2007.
 
                - Gyémánt Iván - Nagy Gál Katalin: Elméleti
                    mechanika ( Előadás
                        jegyzetek),
                    JATEPress,
                    Szeged, 2008.
 
                - Gyémánt Iván - Varga Zsuzsa: Matematikai
                    módszerek a fizikában, JATEPress, Szeged, 2009.
 
                - Gyémánt Iván - Görbe Tamás Ferenc: Lineáris
                    algebra fizikusoknak, Polygon Jegyzettár, Szeged, 2011.
 
                -  Görbe Tamás
                        Ferenc:
                        Lineáris algebra
                        fizikusoknak - Internetes melléklet, Szeged, 2011.
 
                -  Görbe Tamás Ferenc: Lineáris algebra
                        feladatgyűjtemény, Szeged, 2011.
 
                - 
                        Hevesi Imre,
                        Gyémánt Iván: Félvezető optika, Szeged, 2013.
 
                -  Varró Sándor: Bevezetés az intenzív fény
                        és anyag kölcsönhatásainak elméleti leírásába, Szeged, 2010.
 
             
             
            
         
        
            
                Research
                 
                Research topics in the
                    Department
                
                
                 
                
                    
                        
                            |  
                                    Integrable Systems (László Fehér and collaborators) | 
                         
                        
                              
                                Exactly solvable (“integrable”) models play important role in almost
                                all branches of physics. Behind solvability there usually lurks a
                                corresponding symmetry, which also underlies the singular mathematical
                                beauty of the 
                                    integrable systems. László Fehér has been working on this
                                area for a long time: after studies of Kepler-like systems his research
                                focused on models of conformal field theory and their symmetry
                                algebras, then on soliton equations and dynamical Yang-Baxter
                                structures. In the last few years one-dimensional many-body systems of Calogero-Moser-Sutherland
                                and Ruijsenaars-Schneider
                                type occupied his attention. These models appear in several fields of
                                physics and possess close ties to interesting areas of mathematics. The
                                main goal of on-going research is to develop a unified group-theoretic
                                understanding of these models and their duality relations, principally
                                by applying methods of Hamiltonian reduction. | 
                             
                                  
                                The geometry behind Hamiltonian reduction
                                    and Ruijsenaars duality
                             | 
                         
                        
                             | 
                         
                        
                             Selected
                                    papers
                                
                                    - B. Cordani, L. Fehér and P.A. Horváthy, Kepler-type
                                            dynamical symmetries of long-range monopole interactions, J.
                                        Math. Phys. 31, 202-211 (1990). [PDF]
 
                                    - J. Balog, L. Fehér, L. O'Raifeartaigh, P.
                                        Forgács and A. Wipf, Toda theory and W-algebra from a gauged
                                            WZNW point of view, Ann. Phys. (N. Y.) 203, 76-136 (1990). [PDF]
 
                                    - L. Fehér, L. O'Raifeartaigh, P. Ruelle,
                                        I. Tsutsui and A. Wipf, On Hamiltonian reductions of the
                                            Wess-Zumino-Novikov-Witten theories, Phys. Rep. 222, 1-64
                                        (1992). [PDF]
 
                                    - L. Fehér, J. Harnad and I. Marshall, Generalized
                                            Drinfeld-Sokolov reductions and KdV type hierarchies,
                                        Commun. Math. Phys. 154, 181-214 (1993). arXiv:hep-th/9210037
 
                                    - J. de Boer and L. Fehér, Wakimoto
                                            realizations of current algebras: an explicit construction,
                                        Commun. Math. Phys. 189, 759-793 (1997). arXiv:hep-th/9611083
 
                                    - J. Balog, L. Fehér and L. Palla, Chiral
                                            extensions of the WZNW phase space, Poisson-Lie symmetries and
                                            groupoids,
                                        Nucl. Phys. B 568, 503-542 (2000). arXiv:hep-th/9910046
 
                                    - L. Fehér, I. Tsutsui and T. Fülöp, Inequivalent
                                            quantizations of the three-particle Calogero model constructed by
                                            separation of variables, Nucl. Phys. B 715, 713-757 (2005). arXiv:math-ph/0412095
 
                                    - L. Fehér and B.G. Pusztai, A
                                            class of Calogero type reductions of free motion on a simple Lie group,
                                        Lett. Math. Phys. 79, 263-277 (2007). arXiv:math-ph/0609085
 
                                    - L. Fehér and C. Klimcik, Self-duality
                                            of the compactified Ruijsenaars-Schneider system from quasi-Hamiltonian
                                            reduction, Nucl. Phys. B 860, 464-515 (2012). arXiv:1101.1759
                                            [math-ph]
 
                                    - 
                                        L. Fehér and I. Marshall,
                                        
                                            Global description of action-angle duality for a Poisson-Lie deformation of
                                            the trigonometric
                                        $BC_n$
                                        
                                            Sutherland system
                                        , Ann. Henri Poincaré 20, 1217-1262 (2019).
                                        arXiv:1710.08760 [math-ph]
                                    
 
                                    - 
                                        L. Fehér,
                                        
                                            Poisson-Lie analogues of spin Sutherland models
                                        , Nucl. Phys. B 949, 114807 (2019).
                                        arXiv:1710.08760 [math-ph]
                                    
 
                                    - 
                                        L. Fehér,
                                        
                                            Bi-Hamiltonian structure of Sutherland models coupled to two u(n)*-valued
                                            spins from Poisson reduction
                                        , Nonlinearity 35, 2971–3003 (2022).
                                        arXiv:2109.07391 [math-ph]
                                    
 
                                 
                             | 
                         
                    
                 
                 
                
             
            
                
                    
                     
                    
                    
                    
                     
                    
                 
                
                
                    Seminars
                     
                    Upcoming
                    2023. October 19. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Sándor Varró (Wigner RCP, ELI-ALPS) 
                    Title:    Explicitness theorem of János Neumann and Hilbert spaces of holomorf functions in quantum-optics. 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            Neumann János a Schrödinger-féle hely- és impulzusoperátorok (illetve ezek Weyl-féle
                            alakjának)
                            egyértelműségét diszkrét paraméterű koherens állapotok segítségével bizonyította [1].
                            Vehetjük úgy is,
                            hogy a Bargmann által később bevezetett [2] holomorf függvénytér egy speciális bázisát
                            alkotta meg
                            (amelynek teljességét később bizonyították). Az előadás első részében röviden bemutatjuk a
                            teljes
                            komplex síkon értelmezett holomorf függvények terét [2], illetve a Neumann-rácsállapotokat
                            [1],
                            amelyek jól használhatók bizonyos speciális prolémák megoldásához [3], [4].
                            A második részben közlendő eredményeket a korábban bevezetett reguláris fázisállapotok [5]
                            tulajdonságaiból vezetjük le. Ezek a speciális SU(1,1) koherens állapotok egyrészt egy új F
                            exponenciális fázisoperátor [5] sajátállapotai, a komplex egységkörlap belsejéhez tartozó z
                            sajátértékekkel. Másrészt olyan U(g) unitér operátorokkal állíthatók elő a vákuumból,
                            amelyek egy
                            parametrikus kölcsönhatás evolúciós operátorátorai, ahol g a forrást jellemző komplex z
                            paramétert és
                            az eltelt időt tartalmazza. Bebizonyítjuk, hogy a vizsgált rendszer Hamilton dinamikájának
                            tranzitivitása akkor biztosított, ha a megfelelő {g} paraméterhalmaz kielégíti a komplex
                            egységkörlapon értelmezett Möbius-transzformációk számolási szabályait. Ez egyben azt is
                            jelenti,
                            hogy a kvantum fázistér mozgásai a Bolyai-Lobacsevszkíj síkon értelmezhetők. Azt is
                            megmutatjuk,
                            hogy az új F exponenciális fázisoperátor [5] U(g) által generált transzformációja F
                            tört-lineáris, azaz
                            (operátor-) Möbius-függvényét eredményezi, tehát F ún. “homogén kontrakció” [6]. Végül
                            bebizonyítjuk, hogy ha a Hilbert tér elemeit a reguláris fázisállapotokra vetítjük, akkor z
                            holomorf
                            függvényeit kapjuk az egységkör belsejében, amelyek ún. súlyozott Bergman-teret [7]
                            alkotnak.
                            
  
                            Irodalom. 
                            [1] Neumann J v 1931 Die Eindeutigkeit der Schrödingeschen Operatoren. Mathematische Annalen
                            104, 415-458 (1931). 
                            [2] Bargmann, V 1961 On a Hilbert space of analytic functions and an associated integral
                            transform. Commun. Pure and Applied Math., 14, 187-214 (1961). 
                            [3] Schweber S 1967 On the application of Bargmann Hilbert spaces to dynamical problems.
                            Annals of Physics 41, 205-229 (1967). 
                            [4] Gombkötő Á, Varró S, Mati P, and Földi P 2020 High-harmonic generation as induced by a
                            quantized field: Phase-space picture. Physical Review A 101, 013418 (2020). 
                            [5] Varró S 2015 Regular phase operator and SU(1,1) coherent states of the harmonic
                            oscillator. Physica Scripta 90, 074053 (2015). 
                            [6] Kérchy L 1999 On homogeneous contractions. Journal of Operator Theory 41, 121–126
                            (1999). 
                            [7] Hedenmalm H, Korenblum B and Zhu K, Theory of Bergman spaces. (Springer Graduate Texts
                            in Mathematics 199 (2000)). 
                            
  
                         
                     
                     
                    Archive
                    2023. October 5. Thursday 1:30 PM
 
                    Speaker:   Tamás Kiss 
                    Title:   Quantum communication today and tomorrow 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                     
                    2023. October 5. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Péter Ádám 
                    Title:   Multiplexed single-photon sources 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                     
                    2023. April 27. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Róbert Trényi (University of the Basque Country, Wigner RCP) 
                    Title:   Activation of metrologically useful genuine multipartite entanglement 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            Kvantum metrológiában a cél egy kvantumrendszer Hamilton-operátorába
                            kódolt paraméterek minél pontosabb becslése. Egy kvantumállapot
                            metrológiai hasznossága úgy jellemezhető, hogy mennyivel pontosabb
                            paraméterbecslést tesz lehetővé, mint bármely szeparálható állapot.
                            Ismert, hogy a maximális hasznosság elérésének szükséges feltétele,
                            hogy a metrológiára használt állapot valódi soktest-összefonódott legyen.
                            Viszont léteznek olyan valódi soktest-összefonódott állapotok amelyek nem
                            hasznosak metrológiailag, azaz nem teljesítenek jobban paraméterbecslés
                            szempontjából a szeparálható állapotoknál. Az előadásban azt vizsgáljuk
                            meg, hogy adott állapotok metrológiai hasznossága javítható-e, ha az
                            állapot több példányát vesszük. Megadunk összefonódott állapotok egy
                            olyan osztályát, amelyben minden állapotra igaz, hogy kellően sok példányt
                            véve elérhető velük a maximális metrológiai hasznosság. Érdekes módon ez
                            az osztály tartalmaz olyan állapotokat is, amik egy példányban nem hasznosak
                            metrológiára. Tehát kellően sok példánnyal az állapot metrológiailag hasznos
                            valódi soktest-összefonódottságát aktiválhatjuk. Megmutatjuk, hogy a sémánkkal
                            a fenti osztály állapotai a példányok számának növelésével exponenciális
                            gyorsasággal érik el a maximális hasznosságot. Továbbá, megvizsgáljuk a sémánk
                            hatékonyságát a fent említett osztályon kívüli állapotokra is.
                            
  
                         
                     
                     
                    2022. October 13. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Sándor Varró (Wigner RCP, ELI-ALPS) 
                    Title:   Squeezed photon number eigenstates and squeezed heat radiation 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A kvantummechanikai harmonikus oszcillátor koherens [1] és préselt
                            („squeezed”) állapotait [2] már Schrödinger (1926) és Kennard (1927)
                            meghatározták, közvetlenül a hullámmechanika megszületése után. Ezek
                            az állapotok a múlt század hatvanas éveitől a kvantumoptikában és
                            informatikában is fontos szerepet játszanak pl. a lézerek és
                            parametrikus folyamatok elméleti és kísérleti vizsgálatában [3], [4].
                            A préselt (koherens) állapotok az intenzív kvantált elektromágneses
                            sugárzás és elektronok kölcsönhatásának nem-perturbatív leírásában is
                            természetes módon megjelennek (pl. a magasrendű felharmonikusok
                            keltésének vizsgálatakor [5]), s így az attoszekundumos fizikában is
                            jelentőséggel bírnak.
  
                            A préselt (általános) koherens állapotok fotonszám-eloszlása jól
                            ismert [3], mondhatnánk tankönyvi anyag. A valószínűségi amplitúdókat
                            a préselés S (Bogoljubov-transzformáció) és az eltolás D operátora
                            szorzatának  típusú mátrixelemei határozzák meg, amelyek
                                klasszikus Hermite- ill. Laguerre-polinomok egyszerű kifejezései.
                                Ugyanakkor az elmúlt több mint kilencven év igen kiterjedt irodalmában
                                a préselt szám-sajátállapotokra vonatkozó ( típusú, teháta D
                                    eltolást nem tartalmazó) mátrixelemekre nem publikáltak hasonlóan
                                    kompakt kifejezést.
  
                                    Nemrég megmutattuk [6], hogy a préselt fotonszám-sajátállapotok
                                     valószínűségi amplitúdói egyszerű zárt alakban kifejezhetők
                                        klasszikus Gegenbauer-polinomokkal. Az előadásban, ennek az
                                        eredménynek egyik alkalmazásaként, elemezzük a koherens és fekete
                                        sugárzásban lejátszódó parametrikus emissziós és abszorbciós
                                        folyamatokat [6]. Kitérünk arra is, hogy a [6] referenciában használt
                                        módszerrel a préselt hősugárzás sűrűségmátrixa is meghatározható.
  
                                        [1] Schrödinger E, Der stetige Übergang von der Mikro- zur
                                        Makromechanik. Die Naturwissenschaften 14, 664-666 (1926). 
                                        [2] Kennard E H, Zur Quantenmechanik einfacher Bewegungstypen. Z.
                                        Physik 44, 326-352 (1927). 
                                        [3] Dodonov V V, Nonclassical states in quantum optics: a squeezed
                                        review of the first 75 years.J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt.
                                        4,**R1–R33 (2002). 
                                        [4] Andersen U L, Gehring T, Marquardt C and Leuchs G 2016, 30 years
                                        of squeezed light generation. Phys. Scr. 91, 053001 (2016). 
                                        [5] Varró S, Quantum optical aspects of high-harmonic generation.
                                        Photonics 2021, 8, 269 (2021).
                                        [https://doi.org/10.3390/photonics8070269]. 
                                        [6] Varró S, Coherent and incoherent superposition of transition
                                        matrix elements of the squeezing operator. New Journal of Physics 24,
                                        053035 (2022). [https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac6b4d]. 
                         
                     
                     
                    2022. September 15. Thursday 12:30 
                        (joint seminar with the Department of Geometry)
                    
                    Speaker:   Bence Racskó (Department of Theoretical Physics, University of Szeged) 
                    Title:   Inverse problem in the calculus of variations 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A variációszámítás inverz problémájának célkitűzése
                            meghatározni, hogy melyek azok a differenciálegyenletek, amelyek
                            variációsak, azaz valamely Lagrange-függvény Euler-Lagrange egyenletei,
                            és megadni az összes ilyen Lagrange-függvényt.
  
                            Megkülönböztetjük egymástól a gyenge és erős inverz problémát. A gyenge
                            probléma esetén konkrét alakú differenciálegyenletek variációs mivoltát
                            vizsgáljuk, míg az erős probléma célja meghatározni azokat az
                            egyenleteket, amelyeket valamely ekvivalencia-transzformációval
                            Euler-Lagrange alakra hozhatunk.
  
                            A probléma eredete a 19. században Helmholtz és Sonin munkásságára
                            vezethető vissza, a gyenge probléma lokális aspektusait a 20. század
                            közepefele Vainberg és Tonti oldotta meg potenciálelméleti módszerekkel.
                            A gyenge inverz probléma globális szerkezetének feltárása a 70-es évek
                            végén és a 80-as évek elején új matematikai technikák - mint például a
                            variációs bikomplex, a C spektrálsorozat, vagy a véges rendű variációs
                            szekvenciák - bevezetését igényelte. Ezek fibrált sokaságok feletti jet
                            nyalábokon értelmezett differenciális komplexek amelyek elemei a
                            klasszikus variációszámítás objektumainak felenek meg, differenciáljaik
                            pedig a variációs operátoroknak, például teljes divergenciák, az
                            Euler-Lagrange leképezés vagy a Helmholtz operátor.
  
                            Az említett technikák használata révén lehetőség nyílik a gyenge inverz
                            probléma globális tárgyalására. A komplexek kohomológiája megadja a
                            probléma globális megoldását gátoló topológiai obstrukciókat, az
                            explicit megkonstruálható homotópia-operátorok pedig szisztematikus
                            megoldását adják a lokális inverz problémának.
  
                            Az erős inverz problémának a mai napig nem létezik általános megoldása,
                            viszont bizonyos speciális részesetei, különösen közönséges
                            differenciálegyenletek esetén megoldhatóak.
  
                            Az előadás célja a gyenge inverz probléma megoldásának, és az ahhoz
                            szükséges matematikai elméletnek az ismertetése, illetve az erős inverz
                            probléma kezelhető aspektusainak, azon belüli fontos eredmények
                            áttekintése.
  
                         
                     
                     
                    2022. April 21. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Gergő Roósz (Wigner RCP, ELKH) 
                    Title:   Entanglement between electrons and phonons 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            Összefonódási mértékek segítségével a kvantumos rendszerek
                            korrelációi számszerűsíthetők. Az elektronok és a fononok közötti
                            csatolás számos érdekes jelenség oka (BCS szupravezetés, Peierls
                            instabilitás), mégis az elektronok és a fononok közötti
                            összefonódásról csak a legegyszerűbb modellekben léteznek eredmények.
                            Az előadás során áttekintem az irodalomban fellehető (numerikus és
                            közelítő analitikus) eredményeket, majd egy integrálható modellben
                            (fononok és Luttinger folyadék csatolt rendszerében) meghatározom az
                            összefonódási entrópiát, a negativitást, és a kölcsönös információt,
                            és az elektronok sűrűségmátrixára is zárt kifejezést adok meg.
                            Végezetül a redukált sűrűségmátrix von-Neumann entrópiáját használva
                            megvizsgálom, hogy a modell milyen fizikai rendszerekre és milyen
                            paramétertartományban alkalmazható ténylegesen.
                         
                     
                     
                    2022. March 24. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Attila Czirják (Department of Theoretical Physics, University of Szeged, ELI-ALPS)
                    
                    Title:   The role of quantum-interference in tunneling ionization of atoms induced by high
                        intensity Laser
                        pulse
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A fázisteres dinamika és az energiaeloszlás pontos nyomon követése
                            rávilágít arra, hogy az alagutazásos és a potenciálgát feletti
                            ionizációs lehetőségek közötti kvantum-interferencia
                            fontos szerepet játszik a lineárisan polarizált, egyciklusú, közeli
                            infravörös lézerimpulzus hatására létrejövő atomi ionizációban,
                            annak ellenére, hogy a lézer csúcsintenzitása alapján tisztán
                            alagutazásos ionizációt várnánk. 
                            A Wigner-függvényből származtatható kvantum-momentum függvény
                            segítségével fentiek alapján nem-nulla kezdősebesség adódik
                            az elektron számára az alagút kijáratánál (szemben az általában
                            feltételezett 0 értékkel), ami jó összhangban van a legújabb
                            kísérleti eredményekkel is.
                         
                     
                     
                    2022. February 24. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   István Magashegyi (Department of Theoretical Physics, University of Szeged) 
                    Title:   Laser pulse characterization by induced current in solid: theoretical model
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A csúcstechnológiás femto- illetve attoszekundumos ultrarövid impulzusok alkalmazása
                            számos területen vezethet áttörő eredményekhez a biológiától kezdve az orvostudományokon
                            keresztül egészen a mérnöki és ipari alkalmazásokig. Az ultrarövid impulzusok egyik
                            lehetséges, ígéretes alkalmazása például a szilárdtestbéli elektronok dinamikájának
                            fényimpulzussal történő manipulálása. Ebben az esetben a lejátszódó kölcsönhatás
                            egyik alapvető jellemzője az elektronok válaszának az időskálája. Modellek és mérési
                            eredmények is igazolták, hogy a dielektrikumokban keltett áramok ultragyors
                            kapcsolási eljárások alapjául szolgálhatnak.
  
                            A szilárdtestben keltett áramok detektálása azonban lehetőséget nyújt a keltő impulzus
                            karakterizálására is. Ebben az esetben a vezetési sáv nagyobb betöltöttsége miatt
                            érdemesebb félvezetőket vagy vezetőket alkalmazni. A detektáló elektronikus
                            mérőeszközök időbeli felbontása általában nagyságrendekkel az elektronok válaszának
                            az időskálája felett van, így ezek mérése nem kivitelezhető ilyen módon. Erre a
                            problémára nyújthat egy lehetséges megoldást az, ha a detektálásra szánt
                            szilárdtestből kilépő áramot összegyűjtjük és ezáltal a külső gerjesztő lézerimpulzus
                            és a keltett töltések kapcsolatát vizsgáljuk. 
                         
                     
                     
                    2020. March 19. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Gergő Roósz (Insitute of Theoretical Physics, TU Dresden) 
                    Title:   Interacting Majorana modes at surfaces of noncentrosymmetric superconductors 
                     Kivonat  |
                      Előadás 
                    
                        
                            A címben említett kölcsönhatás olyan értelemben erős, hogy a fermionokat leíró sáv lapos, a
                            "kinetikus energia" nulla, ehhez képest bármely véges erősségű kölcsönhatás
                            rendkívül erős.
                            Az utóbbi években az erősen kölcsönható Majorana fermionok aktív kutatás tárgyát képezik,
                            mind az elméleti modellek tulajdonságainak megfejtése, mind alkalmas kísérleti realizációk
                            keresése tekintetében.
                         
                            Az eladásban ismertetek egy kísérleti elrendezést, amit a 
                                közelmúltban megjelent cikkünkben javasoltunk, és ami az eddigieknél stabilabb
                            megvalósítását teszi lehetővé az erősen kölcsönható Majorana fermionok rendszerének.
                         
                        
                            A rendszert jellemző minimális Hamilton operátort egy kétdimenziós négyzetrácson
                            definiáljuk. Minden rácsponton egy Majorana fermion ül. A rács minden elemi négyzetén
                            tekintjük a négy csúcsponton található Majorana operátor szorzatát: A Hamilton operátor
                            ezeknek a négyesszorzatoknak az összege.
                         
                         
                        A rendszer alapállapota nagymértékben degenerált. A rendszerben nagy számú (a lineáris
                        kiterjedtséggel arányos számú) mozgásállandó ismert. Ezek közül bizonyos operátorok a
                        Clifford algebrát generálják. A Clifford algebrák ábrázolása segítségével alsó korlátot adunk
                        a degeneráció mértékére.
                        
                         
                            A degenerációt speciális rendszerméretek esetén is vizsgáljuk: kicsi, de tetszőleges alakú
                            rendszerekre numerikus-egzakt diagonalizációval meghatároztuk az alapállapot
                            degenerációját. Az egyik irányban 3 vagy 4 rácshely kiterjedésű, a másik irányban
                            tetszőlegesen hosszú, (azaz létra-szerű) rendszerekre analitikus megoldást találtunk.
                            Mind az analitikus megoldás, mind a kis rendszerek numerikus megoldása azt mutatja, hogy a
                            CAR algebrák segítségével kapott alsó korlát a tényleges degenerációval megegyezik.
                            Befejezésként a rendszer alacsony energiás gerjesztéseit érintjük.
                         
                     
                     
                    2020. February 13. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Balázs Újfalussy (Wigner RCP, Budapest)
                    
                    Title:   Non-conventional pair states in superconductors 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            A szupravezetés jelenségét leíró elmélet, a Bardeen–Cooper–Schriffer-elmélet nehézségekbe
                            ütközik
                            inhomogén
                            rendszerek tárgyalása esetén, amikor például a k hullámszám nem egy jó kvantumszám. Az ilyen
                            rendszerek
                            leírására
                            használhatjuk a Bogoljubov–de Gennes-egyenleteket, amit a sűrűségfunkcionál elmélet
                            segítségével
                            anyagspecifikussá
                            is tehetünk. Ezen elmélet rövid ismertetése után – ahol kitérek annak relativisztikus
                            általánosítására is
                            - olyan
                            rendszereket vizsgálunk, amelyekben a párállapotok valamilyen értelemben nem
                            konvencionálisak. Szó lesz
                            FFLO állapotokról
                            mágneses vékonyréteg szupravezetőkben, illetve olyan szupravezetők lehetséges állapotairól,
                            amelyekben a
                            fém-szupravezető
                            átalakulást mágneses rend megjelenése kíséri.
                         
                     
                     
                    2019. December 11. Wednesday 1 PM
 
                    Speaker:   László Fehér (Department of
                        Theoretical
                        Physics, University of Szeged and
                        Wigner RCP, Budapest) 
                    Title:   Spin Ruijsenaars--Sutherland models from reduction of a bi-
                        Hamiltonian hieararchy on the cotangent bundle of the Lie group U(n) 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            Definiáljuk az U(n) Lie-csoporton mozgó szabad részecskéhez tartozó bi-
                            hamiltoni hierarchiát, majd ennek szimmetria redukciójával spin Ruijsenaars-
                            Sutherland típusú integrálható sokrészecske modelleket vezetünk le. Az
                            előadás elsősorban az arXiv:1908.02467 [math-ph] számú preprinten alapul.
                             
                         
                     
                     
                    2019. November 28. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Szabolcs Csonka (BUTE,
                        Department of
                        Physics) 
                    Title:   Spin polarization induced by Rashba-effect in BiTeBr 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            Spin and momentum of an electron are independent quantum degrees
                            of freedom. However, when an electron propagates in electric field
                            coupling between spin and motion is induced. This so-called
                            spin-orbit coupling is a key resource for spintronic or quantum
                            electronic setups. Recently a new family of crystals were designed
                            and realized (BiTeX X=I, Br), where a heavy element (Bi) is placed
                            in a polar crystal structure, which results a giant Rashba type
                            spin-orbit interaction.
                            In this contribution we present experimental examples, to what kind
                            of peculiar electron transport features the giant Rashba spin-orbit
                            interaction leads in BiTeBr based nanostructures, like
                            non-reciprocal current - voltage characteristic or spin
                            polarization induced by electric field.
                             
                         
                     
                     
                    2019. October 9. Wednesday 4 PM
 
                    Speaker:   Andrei Zotov (National
                        Research
                        University Higher School of Economics, Moscow,
                        Russia and Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)
                    
                    Title:   Quantum-classical dualities in integrable systems 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            We discuss interrelations between classical many-body
                            integrable systems of Calogero-Ruijsenaars family and quantum spin
                            chains (and Gaudin models). We will see that special Lagrangian
                            submanifolds in the phase space of the classical many-body systems
                            contain information about spectrum of the corresponding quantum spin
                            chains.
                             
                         
                     
                     
                    2019. September 19. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Gábor Czakó
                        (Department of
                        Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged) 
                    Title:   Computer-animated atomic-resolution movies revealing the dynamics and novel mechanisms of
                        chemical
                        reactions 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A kémiai reakciók dinamikájának legmélyebb atomi és molekuláris szintű megértése
                            ma a kémia egyik alapkérdése. Az elméleti kutatás során a fizika törvényeit
                            alkalmazzuk kémiai rendszerekre, majd a matematika és a modern számítástechnika
                            eszköztárának felhasználásával végzünk számításokat. A reakciódinamika lépésről
                            lépésre követi a reakciók lefolyását, így új reakcióutakat tárhat fel és a reakciók
                            kimenetele is jósolhatóvá válik. Eredményeink formálják a kémiai reaktivitás eddig
                            ismert alapszabályait, ezáltal lehetővé téve a reakciók irányítását és a kívánt
                            termékek hatékony előállítását. Kutatásunk során alapvető kémiai reakciók
                            dinamikáját vizsgáljuk (pl. a szénhidrogének reakciói, illetve a szerves
                            kémiában jelentős SN2 reakciók mechanizmusának felderítése). Eredményeink
                            nélkülözhetetlenek a kapcsolódó kísérletek értelmezéséhez, illetve további
                            mérések tervezéséhez nyújthatnak segítséget.
                             
                         
                     
                     
                    2019. May 23. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Péter Forgács (HAS
                        Wigner RCP,
                        Budapest) 
                    Title:   Localized nonlinear gravitational waves - "geons" - in asymptotically anti de Sitter
                        space-times
                    
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A vakuum Einstein egyenletek néhány olyan figyelemre méltó -
                            numerikusan megkonstruált - megoldásárol kivánok beszámolni, amelyek
                            időben periodikusak - így nem sugároznak - és térben lokalizáltak,
                            aszimptotikájuk pedig anti de Sitter (AdS). Ezen megoldások az
                            aszimptotikusan AdS téridők instabilitására vonatkozó sejtés
                            szempontjából is fontosak lehetnek.
                             
                         
                     
                     
                    2019. April 18. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Zoltán Zimborás (HAS
                        Wigner RCP,
                        Budapest) 
                    Title:   Decomposition of unitary gates and quantum computing 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A kvantumszámítások elméletének egyik alapvető kérdése, hogy sok-qubit
                            rendszereken definiált unitér operátorokat hogyan tudunk hatékonyan
                            felbonatni egy adott véges kapukészlet elemeinek minél rövidebb
                            szorzatára. Az előadás során bemutatok néhány ezzel kapcsolatos
                            releváns eredményt és technikát - főleg a csoportelméleti ihletésű
                            módszerekre koncentrálva. Áttekintem a fundamentális téteteleket
                            (Solvay-Kitaev-tétel, univerzalitási kritérumok) és a praktikus
                            szempontokat is (releváns kapukészletek, kvantumszimulációkra adaptált
                            kapufelbontások). Végül felvázolom a legújabb saját eredményeinket is.
                             
                         
                     
                     
                    2019. March 14. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Tamás Vértesi (HAS, Institute for
                        Nuclear
                        Research, Debrecen) 
                    Title:   Useful correlations from bound entangled states 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A kötötten összefonódottság egy különös formáját képviseli az
                            összefonódott kvantumállapotoknak. Ezen típusú állapotok olyan gyengén
                            összefontak, hogy tiszta formában végtelen számú példányukból sem
                            nyerhető ki összefonódottság. Ennek ellenére hasznosnak bizonyulnak
                            olyan alkalmazásokban, mint a kvantumos kulcskiosztás, adatrejtés,
                            vagy biztonságos véletlenszámok előállítása. Ebben az előadásban
                            megmutatjuk, hogy a kötötten összefonódott állapotokat
                            Bell-egyenlőtlenségek sértésére is lehet használni. Ez egyúttal
                            ellenpéldát ad Asher Peres 1999-es sejtésére. Az ilyen korrelációk a
                            kvantuminformatika eszközfüggetlen alkalmazásaiban is hasznosulhatnak.
                             
                         
                     
                     
                    2019. February 19. Monday 4 PM
 
                    Speaker:   János Asbóth (HAS Wigner
                        RCP,
                        Budapest) 
                    Title:   Detecting Topological Invariants via Weak Measurements and Losses 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            Topological insulators have Hamiltonians with bulk topological
                            invariants, which control the interesting processes at the surface of
                            the system, but are hard to measure directly. We have found a way to
                            measure the bulk topological invariant (winding number) of
                            one-dimensional topological insulator Hamiltonians (with chiral
                            symmetry): it is given by the displacement of a single particle,
                            observed via losses[1]. Losses represent the effect of repeated weak
                            measurements on one sublattice only, which interrupt the dynamics
                            periodically. When these do not detect the particle, they realize
                            negative measurements. Our repeated measurement scheme covers both
                            time-independent and periodically driven (Floquet) topological
                            insulators, with or without spatial disorder. In the limit of rapidly
                            repeated, vanishingly weak measurements, it applies to non-Hermitian
                            Hamiltonians, such as the lossy Su-Schrieffer-Heeger model[2]. Contrary
                            to intuition, the time needed to detect the winding number can be made
                            shorter by decreasing the efficiency of the measurement. Our scheme has
                            since been used to measure the bulk topological invariants of a
                            discrete-time quantum walk on photons[3].
  
                            [1] T Rakovszky, JK Asboth, and A Alberti, Phys. Rev. B 95, 201407 (2017). 
                            [2] MS Rudner and LS Levitov, Phys. Rev. Lett. 102, 065703 (2009). 
                            [3] X Zhan et al, Phys. Rev. Lett. 119, 130501 (2017) 
                             
                         
                     
                     
                    2019. February 14. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Lajos Diósi (Wigner RCP, RMI)
                    
                    Title:   Quantum control and semiclassical quantum gravity 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            Quantum gravity has not yet obtained a usable theory.
                            We apply the semiclassical theory instead, where the
                            space-time remains classical (i.e.: unquantized). However,
                            the hybrid quantum-classical coupling is acausal, violates
                            both the linearity of quantum theory and the Born rule
                            as well. Such anomalies can go away if we modify the
                            standard mean-field coupling, building on the mechanism
                            of quantum measurement and feed-back well-known in, e.g.,
                            quantum optics. The newtonian limit can fully be worked out,
                            it leads to the gravity-related spontaneous wave function
                            collapse theory of Penrose and the speaker.
                             
                         
                     
                     
                    2018. December 12. Wednesday 1 PM
 
                    Speaker:   Iglói Ferenc (HAS Wigner RCP,
                        Budapest and
                        DTP, University of Szeged ) 
                    Title:   Exact quantum relaxation and metastability of lattice bosons with cavity-induced
                        long-range
                        interactions 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A kvantumtechnológia fejlődésével ultrahideg körülmények között semleges
                            gázok atomjait lehet egy optikai rácsra helyezni,
                            mely atomok között elsőszomszéd kölcsönhatások (hopping és onsite taszítás)
                            alakulnak ki. Amennyiben a teljes rendszert egy finoman hangolható optikai
                            rezonátor belsejében helyezzük el, úgy az hosszú-hatótávolságú kölcsönhatást
                            is kelt az atomok között, és a rendszer alapállapotát a kölcsönhatások
                            versengése és a kvantumos fluktuációk jelenléte határozza meg. A kísérletek
                            szerint a rendszer egzotikus fázisokkal - szuperfolyadék (superfluid - SF),
                            szu- perszilárd (supersolid - SS), sürüséghullám (density wave - DW) - rendelkezik
                            és érdekes dinamikát mutat. A kísérleti háttér rövid vázolása után a jelen
                            előadásban elméleti eredményeket mutatunk be. Az atomokat kemény-magú bozonokkal
                            írjuk le és ezek egydimenziós rendszerét tekintjük rövid- és
                            hosszú-hatótávolságú
                            kölcsönhatás jelenlétében. A termodinamikai határesetben mind az egyensúlyi
                            fázisdiagramot, mind a hirtelen paraméter változtatással járó (idegen szóval kvencs)
                            kvantumos relaxációs folyamatokat egzaktul meghatározzuk. A DW → SF kvencs esetén
                            remanens DW rendet találunk, míg a fordított SF → DW kvencs esetén DW rend alakul
                            ki a megmaradó SF renddel együtt, mely dinamikai módon generált szuperszilárd
                            állapotot jelent.
  
                          [1]  B. Blaß, H. Rieger, G. Roósz and F. Iglói, Phys. Rev. Lett. 121, 095301
                                (2018)  
                         [2]  F. Iglói, B. Blaß, G. Roósz and H. Rieger, Phys. Rev. B 98, 184415 (2018)
                             
                        
                     
                     
                    2018. November 8. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:   Tamás Sándor Bíró (Wigner Research
                        Centre for
                        Physics, Budapest ) 
                    Title:   About the Unruh temperature 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            The Unruh temperature is an apparent temperature associated
                            to systems moving with constant acceleration. I first review different
                            approaches to this issue from quantum uncertainty to a smeared Doppler
                            effect and then compare it to the EM spectrum coming from an
                            accelerated charge. Some application to heavy-ion physics are
                            mentioned at the end. 
                         
                     
                     
                    2018. October 25. Thursday 1 PM
 
                    Speaker:    István Magashegyi  (Department of Theoretical Physics, University of Szeged)
                    
                    Title:   Light controlled dynamics of charge carriers 
                     Abstract (in Hungarian)  |
                      Slides 
                    
                        
                            Az ultrarövid fényimpulzusok anyaggal történő kölcsönhatásának vizsgálata
                            számos érdekes fizikai jelenségre mutatott rá. Ilyen impulzusok egy lehetséges,
                            ígéretes alkalmazása pl.~a szilárdtestbeli elektronok dinamikájának
                            fényimpulzussal történő manipulálása. Fémek esetén az áramok időbeli
                            integráljából számolható töltés és a gerjesztő fényimpulzus tulajdonságainak
                            a kapcsolata lehet izgalmas kérdés.
  
                            Vezetők esetén, ha a megfelelően hangolt lézerimpulzus olyan gyenge,
                            hogy az indukált sávátmenetek elhanyagolhatók, akkor a lejátszódó folyamatot
                            a vezetési sávbéli elektronok áramának változásai dominálják. Egyelektron
                            közelítésben kvadratikus diszperziós relációt feltételezve a sáv alján lévő
                            elektronok tekinthetők egy adott irányba terjedő kvantummechanikai síkhullámnak.
                            A teljes szilárdtest válaszát a különböző hullámszámvektorú szimulációk során
                            kapott eredmények Fermi statisztika szerinti felösszegzésével kaphatjuk meg.
                            A tapasztalataim azt mutatják, hogy kiáramló össztöltés és a lézerimpulzus
                            kapcsolatának numerikus időintegrál alapján történő meghatározása nehezen
                            optimalizálható. Az előadásomban egy olyan analitikus megközelítést mutatok
                            be amelynek segítségével a szóban forgó időintegrál a hullámfüggvényből
                            egzaktul számolható.  
                         
                     
                     
                    2018. October 15. Monday 11 AM
                    Speaker:   Dezső Horváth (HAS Wigner RCP, Budapest
                        and HAS
                        INR, Debrecen) 
                    Title:   Experimental test of CPT invariance at CERN 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            A részecskefizika egyik legalapvetőbb szimmetriája a CPT-invariancia, amelynek egyenes
                            következménye, hogy részecske és antirészecske tulajdonságai töltésük előjelén kívül
                            teljesen
                            azonosak. Ennek látszólag ellentmond, hogy a világegyetem általunk belátható részében nincs
                            antianyag jelentős mennyiségben. A részecskefizika számos jelenlegi rejtélyének egyike, hova
                            tűnhetett az anyaggal feltehetően azonos mennyiségben keletkezett antianyag az ősrobbanás
                            után,
                            milyen különbség lehet közöttük. A CERN csaknem 20 éve megépítette fellengzősen
                            Antianyaggyárnak keresztelt antiproton-lassító (Antiproton Decelerator, AD) berendezését a
                            kérdés
                            tisztázására jó néhány kísérlettel, és nemrégiben üzembe helyezett egy űrbeli detektort
                            (AMS2) a
                            Nemzetközi Űrállomáson a kozmikus sugarak antirészecskéinek észlelésére. Az előadásban az
                            anyag-antianyag szimmetria kísérleti vizsgálatainak leírása után kitérek az antianyag
                            valódi,
                            lehetséges és lehetetlen gyakorlati alkalmazásaira. 
                         
                     
                     
                    2018. September 27. Thursday 4 PM
 
                    Speaker:   Maxime Fairon (Department of
                        Applied
                        Mathematics, University of Leeds) 
                    Title:   Understanding the Calogero-Moser system with double Poisson brackets 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            The starting point for this talk is the well-known
                            definition of the phase space for the complex Calogero-Moser system
                            given by Wilson in terms of matrices. I will show that it is natural
                            to reconsider the Poisson geometry of this space using only symbols
                            representing these matrices. By doing so, we are led to the definition
                            of a double bracket on the path algebra of a very simple quiver. I
                            will explain how this falls within the general formalism of Van den
                            Bergh which associates a double Poisson algebra to an arbitrary
                            quiver. Going backward, we will look at the latter structure for some
                            extended cyclic quivers and link it to integrable systems of
                            Calogero-Moser type, following an approach of Chalykh and Silantyev.
                            Time allowing, I will sketch how to obtain the same results in the
                            relativistic case. 
                         
                     
                     
                    2018. September 25. Tuesday 10 AM 
                        (joint seminar with the Analysis Department)
                    
                    Speaker:   Fumio Hiai (Tohoku University, Sendai, Japan) 
                    Title:   Different quantum $f$-divergences in quantum systems 
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            This talk surveys recent developments on quantum
                            $f$-divergences in quantum systems. We discuss three different
                            quantum $f$-divergences of standard, maximal and minimal (or
                            measured) types, as well as Rényi type quantum divergences,
                            first in the finite-dimensional matrix setting and then in
                            the von Neumann algebra setting. Standard $f$-divergences were
                            formerly studied by Petz in a bit more general formula with
                            name quasi-entropy, whose most familiar one is the relative
                            entropy initiated by Umegaki and extended to general
                            von Neumann algebras by Araki. We present basic properties of
                            quantum $f$-divergences and in particular discuss the equality
                            case in their monotonicity inequality under quantum operations.
                            Part of this talk is joint work with Milán Mosonyi. 
                         
                     
                     
                    2018. May 8. Tuesday 10 AM 
                        (joint seminar with the Analysis Department)
                    
                    Speaker:   Martin Hallnäs (Chalmers University of Technology and University of Gothenburg)
                    
                    Title:  Exceptional orthogonal polynomials and quasi-invariance
                     Abstract |
                      Slides 
                    
                        
                            The focus of my talk will be on systems of polynomials given in terms
                            of Wronskians of classical Hermite polynomials and naturally labelled
                            by partitions. For the special class of so-called double partitions,
                            Gomez-Ullate, Grandati and Milson showed that the corresponding
                            polynomials are orthogonal and dense in the space of all polynomials
                            with respect to a certain inner product, but in contrast to their
                            classical counterparts have some degrees missing (so-called
                            exceptional orthogonal polynomials). I will describe how their results
                            can be generalised to all partitions by using the notion of
                            quasi-invariance and considering complex contours of integration and
                            non-positive, but Hermitian, inner products. If time permits, I will
                            also indicate a multivariate generalisation of some of these results. 
                             
                            The talk is based on joint work with W.A. Haese-Hill and A.P. Veselov
                         
                     
                     
                    2018. April 12. Thursday 1 PM
                    Speaker:   András László (HAS Wigner
                        RCP,
                        Budapest) 
                    Title:   On the quantification of GR effects in muon g-2 and EDM experiments
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            Az elmúlt hetekben egy kéziratsorozat látott napvilagot az arXiv-on, Morishima, Futamase es
                            Shimizu
                            tollából.
                            Azt állítják, hogy az általános relativitáselmélet okozhat egy eddig figyelembe nem vett
                            korrekciot a müon
                            g-2 mérésekben.
                            Válaszul más szerzők amellett érveltek, hogy az effektus nem lehet ilyen nagy. További
                            szerzők szerint,
                            az effektus konkrétan nem létezik. Mindez azt mutatja, hogy viszonylag nehéz első elvekből,
                            filozófiai
                            alapon megmondani,
                            hogy az áltrel mekkora korrekciót adhat a spintranszporthoz, mely a g-2 kísérletek alapja. A
                            spintranszportot
                            a Fermi--Walker-differenciálegyenlet írja le, mely speciális relativisztikus határesetben a
                            Thomas-precessziót okozza.
                            Az előadásban bemutatjuk, hogy miképpen lehet Lorentz geometria szempontjábol,
                            közelitésmentesen
                            kiszámolni az effektust.
                            Kiszámoljuk továbbá, hogy a kísérletben is használt elektromágneses tárológyűrűvel együtt
                            milyen korrekció
                            várható. Kiderül,
                            hogy az áltrel valóban ad elsőrendű korrekciót a g-2 méréshez, azonban ez bőven a jelenlegi
                            mérési
                            pontosság alatt van.
                            Azonban a hasonló jellegű elektromos dipólmomentum (EDM) mérésekhez ad elvben mérhető
                            korrekciót, mely
                            ráadásul nagyobb
                            mint a Standard Modellből jövő várakozás. A számolás az arXiv:1803.01395 kéziratban van
                            részletezve.
                         
                     
                     
                    2018. March 22. Thursday 4 PM
                    Speaker:   Balázs
                            Gyenis (HAS, Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy, Budapest)
                    
                    Title:   Approach towards equilibrium and the interpretation of probability 
                     Abstract (in Hungarian) |
                      Slides 
                    
                        
                            Két gázt összekeverve hőmérsékletük kiegyenlítődik. Az előadásban egy,
                            ezt a jelenséget mechanikailag alátámasztani próbáló
                            bizonyítás-kísérletet mutatunk be és elemzünk fizikai, történeti, és
                            filozófiai szempontból. Kiindulópontunk Maxwell egy 1860-as cikkében
                            adott bizonyításának jóindulatú rekonstrukciója, amely nem csak megelőzi
                            Boltzmann - a tudománytörténészek által elsőnek gondolt - ilyen irányú
                            próbálkozásait, de elegánsabb és egyszerűsége folytán beemelhető lenne
                            akár a középiskolai szintű fizika oktatásba is, ezért tudománytörténeti
                            jelentőségétől függetlenül is érdemes vele megismerkedni. Az előadás
                            második felében a bizonyítás-kísérlet alapjául szolgáló problematikus
                            valószínűségi feltevéseket és azok lehetséges értelmezéseit vizsgáljuk meg.
                         
                     
                     
                    2018. March 8. Thursday 2:30 PM 
                        (joint seminar with the Geometry Department)
                    
                    Speaker:   Bozidar Jovanovic
                        (Mathematical Institute SANU, Belgrade, Serbia) 
                    Title:   Symmetries and noncommutative integrability 
                     Abstract  |   Slides 
                    
                        
                            We will outline the proof of the theorem on noncommutative integrability of Hamiltonian
                            systems introduced by Nekhoroshev and Mishchenko and Fomenko.
  
                            In the second part of the lecture we shall briefly present applications of noncommutative
                            integrability in natural mechanical systems and geodesic flows on homogeneous
                            spaces. 
                         
                     
                     
                    2018. February 22. Thursday 1 PM
                    Speaker:
                      Péter Surján (ELTE TTK, Institute of
                        Chemistry) 
                    Title:   Resummation of Divergent Rayleigh Schrödinger perturbation series 
                    
                        Abstract  |  
                        Slides
                    
                        
                            Perturbation theory aims to approximate the eigenvalues of a linear
                            operator H in form of a power series
                            by splitting this operator as H = H_0 + W, and knowing
                            the eigenvalues and eigenvectors of the zero order operator H_0.
  
                            In this seminar, we investigate the following issues:
  
                            1) is it possible to convert a divergent PT to a convergent
                            one by redefining the partitioning, that is by redefining
                            the zero order Hamiltonian?
  
                            2) Knowing the members of the divergent series, is it possible
                            to set up a mathematical tool to estimate the exact physical
                            result from the partial sums?
  
                            3) Can the mathematical method of analytical continuation be used
                            as an aid for point 2)?
  
                            4) If the answer to point 3) is affirmative, what kinds of
                            technics of analytical continuation are promising? 
                         
                     
                     
                    2018. January 30. Tuesday 1 PM
                    Speaker:  Zoltán Keresztes (SZTE TTIK Department of Theoretical Physics) 
                    Title:   Secular dynamics of precessing compact binaries 
                    Abstract (in Hungarian)  |
                      Slides (in Hungarian)
                    
                        
                            Mivel az eddig felfedezett gravitációs hullámok összeomló kettősökből származnak,
                            ezért azok fejlődésének pontos leírása mind fontos és időszerű.
                            Az evolúció bespirálozási szakaszát három időskála jellemzi.
                            A legrövidebb a radiális időskála, ami alatt a redukált tömegű objektum egy teljes
                            radiális periódust tesz meg a központi össztömeg körül. Egy második időskála akkor jelenik
                            meg,
                            amikor a spinek és a pálya-impulzusmomentum nem párhuzamosak egymással. Ekkor a spin és a
                            pálya-impulzusmomentum vektorok precesszió-szerű mozgást végeznek. Ez meghatároz egy
                            precessziós
                            időskálát, amely sokkal hosszabb, mint a pálya periódus. A harmadik az az időskála, ahol a
                            gravitációs sugárzási visszahatás jelentőssé válik. Mi a dinamikát a precessziós időskálán
                            tárgyaljuk, ahol az evolúciós egyenletek egy radiális periódusra vett átlagai vehetőek,
                            ami a dinamika leírását jelentősen egyszerűsíti. A származtatott konzervatív szekuláris
                            evolúciós egyenletek második poszt-newtoni rendű pontosságúak és tartalmazza a vezető rendű
                            spin-pálya, spin-spin és tömeg kvadrupól-monopól kölcsönhatásokat. Az elsőrendű
                            differenciálegyenlet rendszer változói a spin és a pálya-impulzusmomentum vektorok polár és
                            azimutális szögei, valamint a periasztron szöge. Szemben a pillanatnyi dinamikával a
                            szekuláris
                            dinamika autonóm. A rendszer megbízhatóan írja le a dinamikát olyan időskálán, ami néhány
                            radiális periódustól számos precessziós periódusig tart, de kisebb, mint a sugárzási
                            visszahatás
                            időskálája. Az analitikus egyenleteket alkalmazzuk a spin flip-flop jelenség
                            tanulmányozására,
                            amelyet korábban numerikus relativitáselméleti módszerekkel találtak. Kiderül, hogy a
                            rendszer
                            nagyon hasznos a spin flip-flop effektus paraméter terének a feltérképezésében.
                         
                     
                     
                    
                    2017. December 14. Thursday 1 PM
                    Speaker:   Tamás
                            Fülöp (BUTE Department of Energy Engineering) 
                    Title:   Probability current in zero-spin relativistic quantum mechanics 
                     Abstract (in Hungarian)  |
                      Slides (in Hungarian)
                    
                        
                            Az előadás a nulla spinű relativisztikus kvantummechanika egy olyan megfogalmazását
                            ismerteti,
                            ahol a természetes módon adódó megmaradó áram pozitív definit. E valószínűségi áramhoz
                            kötődően
                            egy szokásos, Hilbert-teres egyrészecske-leírást kapunk. A szabad eset ekvivalensnek
                            bizonyul
                            a Klein-Gordon-egyenleten alapuló megfogalmazással, nemszabad esetben azonban sérül az
                            ekvivalencia. A másodkvantált esetben a nulla spinű részecskék újfajta kölcsönhatásaira
                            és önkölcsönhatásaira nyílhat mód.
                         
                     
                     
                    2017. November 16. Thursday 4:30 PM
                    Speaker:  Gabriella Böhm (Wigner FK, RMI, Budapest)
                    
                    Title:   Quantum Symmetries 
                     Abstract (in Hungarian)  |
                      Slides
                    
                        
                            A kvantumtérelmélet Haag és Kastler nevéhez fűződő axiomatikus megközelítése a
                            Minkowski-téridő kauzálisan zárt tartományaihoz rendelt C*-algebrákra (az ott lokalizált
                            megfigyelhető mennyiségekre) tesz feltevéseket. Ezek fennállása esetén a fizikailag
                            relevánsnak tekintett ábrázolások egy kategóriát (az úgy nevezett Doplicher--Haag--Roberts,
                            vagy röviden DHR-kategóriát) határoznak meg, gazdag további szerkezettel. 
                            Ebben a kontextusban "szimmetria" alatt egy olyan algebrai struktúrát (csoportot vagy
                            alkalmas általánisítását) értünk, aminek ábrázolási kategóriája ekvivalens a
                            DHR-kategóriával. 
                            Doplicher és Roberts munkája nyomán tudjuk, hogy 3+1 dimenzió esetén a szimmetria egy
                            (izomorfizmus erejéig egyértelmű) kompakt csoport. Alacsonyabb dimenzióban azonban olyan
                            tulajdonságok fordulnak elő, amelyek kizárják a csoport szimmetriát. Itt jutnak szerephez
                            az ún. "kvantumszimmetriák" (Hopf-algebrák és variánsaik) melyek a csoportok
                            általánosításainak tekinthetők és alkalmasak az alacsony dimenziós kvantumtérelméletek
                            szimmetriájának leírására. 
                            Az előadásban áttekintést szeretnénk adni a fenti programról, a precíz definíciók és
                            tételek idézése helyett szemléletes kép kialakításával. Egyik érintett terület ismerete
                            sem feltétele az elmondandók követésének.
                         
                     
                     
                    2017. September 21. Thursday 1 PM 
                    Speaker:  Orsolya Kálmán (Wigner FK, SZFI,
                        Budapest)
                    
                    Title:   Measurement-induced nonlinear transformations and their possible application for quantum
                        informational tasks 
                    
                        Abstract (in Hungarian)  |  
                        Slides
                    
                         Mérésekkel és a mérési eredmények felhasználásával történő posztszelekció
                            révén
                            létrejövő nemlineáris kvantumos dinamika kvantuminformatikai felhasználási lehetőségeivel
                            foglalkozom az
                            előadásban. Az ilyen típusú sémáknak egy qubit-sokaságon történő iteratív alkalmazása során
                            a kapott
                            dinamika nagyon érzékeny a kezdeti qubit-állapotra és megmutatható, hogy bizonyos esetekben
                            a rendszer a
                            kezdeti állapotától már néhány iterációs lépés után gyorsan eltávolodik. Egy általunk
                            vizsgált kísérleti
                            sémában például megmutattuk, hogy olyan nemlineáris transzformáció valósítható meg, amely
                            alkalmas arra,
                            hogy kezdetben közeli állapotokat egymásra ortogonális állapotokba transzformáljon, amelyek
                            azután már
                            projektív méréssel megkülönböztethetők egymástól, így a séma felhasználható
                            állapot-megkülönböztetésre
                            [1]. Az ortogonalizáló tulajdonsággal rendelkező protokollok egy további érdekes
                            felhasználási lehetőségét
                            is vizsgáltuk, amelyet kvantumállapot-összepárosításnak („quantum state matching”) neveztünk
                            el. Ennek
                            lényege, hogy egy alkalmasan megválasztott nemlineáris transzformáció iterálása segítségével
                            egy
                            ismeretlen állapotról el tudjuk dönteni, hogy az egy referencia-állapot előre definiált
                            sugarú
                            környezetében van-e, ugyanis a nemlineáris transzformáció speciális tulajdonságainak
                            köszönhetően az
                            ismeretlen állapot vagy a referencia-állapothoz, vagy az arra ortogonális állapothoz kerül
                            minden
                            iterációs lépéssel közelebb [2].
                         
                         [1] J. M. Torres, J. Z. Bernád, G. Alber, O. Kálmán, T. Kiss, Phys. Rev. A 95, 023828 (2017)
                         
                         [2] O. Kálmán, T. Kiss, arXiv:1708.03610  
                        
                        
                     
                     
                    2017. September 14. Thursday 1 PM 
                    Speaker:   Gábor Vattay (ELTE TTK Department of Physics of Complex Systems)
                    Title:   On the Trans-Turing Machine 
                    
                        Abstract (in Hungarian)  |  
                        Slides 
                    
                        
                            A kvantum számítógép az elmúlt néhány évben átkerült a tisztán intellektuális világból
                            a technológiai evolució valóságába. Az elsőként elkészült berendezés (D-Wave) nem
                            hasonlít arra, amit a kvantum algoritmusok kutatói megálmodtak. A legdrámaibb különbség,
                            hogy az architektúra nem logikai lépéseket hajt végre és ilyen formán nem Turing elven
                            működik. Míg az algoritmikus számítógép tudomány számára ez nem kielégítő és továbbra
                            is várakozással néz a tökéletes kvantum logikát megvalósító architektúrák felé,
                            addig előadásomban amellett érvelek, hogy ez a fejlemény logikusan következik a statisztikus
                            fizika és a számításelméleti komplexitás közötti szoros kapcsolatból. Az új Turing utáni
                            architektúrát
                            maguk a megoldandó feladatok kényszerítik ki. A kvantum éra eljövetelével nem csak a
                            számítógépeink
                            fizikai elveit cseréljük újakra, hanem egyben a számító-gép fogalmát is lecseréljük.
                             
                         
                     
                     
                    2017. May 18. Thursday 1 PM 
                    Speaker:   Monika Van Leeuwen-Polner (Department of Applied and Numerical Mathematics, University
                        of Szeged;
                        ELI-Alps)
                    Title:   Scattering of ultrashort electromagnetic pulses on a system of two parallel current
                        sheets:
                        The role of the radiation reaction and of the time delay
                    
                    
                        Abstract  |  
                        Slides 
                    
                        
                            The reflection and transmission of a few-cycle laser pulse impinging on two parallel thin
                            metal layers
                            have been analyzed. The two layers, with thickness much smaller than the skin depth of the
                            radiation
                            field, are represented by current sheets, which are embedded in three dielectrics, all with
                            different
                            index of refraction. The dynamics of the surface currents and the complete radiation field
                            are described
                            by the coupled system of Maxwell-Lorentz equations. The delay in the system depends on: the
                            angle of
                            incidence of the impinging laser pulse and the propagation time between the two surface
                            current sheets. In
                            this paper we solved analytically the resulting coupled delay differential-difference system
                            of equations
                            when the three dielectrics have the same index of refraction, besides, we have numerically
                            studied the
                            most general case. The main emphasis is on the effect of the delay on the dynamics of the
                            system.
                             
                         
                     
                     
                    2017. April 13. Thursday 1 PM 
                    Speaker:   Tamás F. Görbe (Department of Theoretical Physics, University of Szeged)
                    Title:   Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type
                    
                    
                        Abstract  |  
                        Slides (in Hungarian) 
                    
                        
                            A review on integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type will be given, and I
                            also summarize
                            the related results of PhD thesis.
                             
                         
                     
                     
                    2017. April 5. Wednesday 3 PM 
                    Speaker:   József Pitrik (Department of Analysis, Budapest University of Technology and
                        Economics)
                    Title:   Entropies and divergences
                    
                    
                        Abstract (in Hungarian)  |  
                        Slides (in Hungarian) 
                    
                        
                            Az előadás során áttekintünk néhány fontos entrópia és divergencia fogalmat. Megmutatjuk,
                            hogy milyen
                            matematikai, illetve fizikai problémafelvetés motiválta bevezetésüket, és milyen jellemző
                            tulajdonságokkal
                            bírnak. Igyekszünk néhány példán szemléltetni néhány további alkalmazásukat.
                             
                         
                     
                     
                    2017. March 29. Wednesday 3 PM 
                    Speaker:   Simon Ruijsenaars (Department of Applied Mathematics, University of Leeds, UK)
                    Title:   A relativistic conical function and its descendants
                    
                    
                        Abstract  |  
                        Slides 
                    
                        
                            We first review one-dimensional potential scattering, tying in the repulsive and attractive
                            potentials
                            $$g(g-1)/\sinh^2(x),\ \ \ -g(g-1)/\cosh^2(x),\ \ \ g>1,$$
                            with the conical/Mehler function specialization of the hypergeometric function. After
                            linking this to the
                            hyperbolic $N$-particle Calogero-Moser systems of $A_{N-1}$ type, we present our
                            relativistic version of
                            the latter. Specializing again to the reduced 2-particle setting, we sketch results
                            concerning a
                            relativistic generalization of the conical function. In particular, we discuss how it
                            supplies unitary
                            eigenfunction transforms for the repulsive and attractive cases, and how its asymptotics
                            results in
                            scattering amplitudes satisfying the Yang-Baxter equations. Other topics touched on are
                            product formulas,
                            $SL(2,Z)$ and Cherednik's DAHA (double affine Hecke algebra). Some of the results involve
                            joint work with
                            Martin Hallnäs and Steven Haworth.
                             
                         
                     
                     
                    2017. March 16. Thursday 1 PM 
                    Speaker:   János Balog (Wigner RCP, RMI)
                    Title:   Effective potential in relativistic scattering theory
                    
                    
                        Abstract (in Hugarian)  |  
                        Slides 
                    
                        
                            Az utóbbi években sikerült az alapvető kölcsönhatásokból származtatni
                            a magfizikai nukleon-potenciált, rács QCD mérésekkel. Ez motiválta
                            vizsgálatainkat, amelyekben az analóg kérdéseket alacsony dimenziós, megoldható térelméleti
                            modellekben
                            vizsgáltuk.
                            Az előadásban bemutatjuk a kvantummechanikai inverz szórás módszerét
                            és alkalmazzuk egy egyszerű példában: az 1 + 1 dimenziós Sine-Gordon
                            modellben.
                             
                         
                     
                     
                    2017. February 23. Thursday 1 PM 
                    Speaker:   Gábor Zsolt Tóth (Wigner RCP, RMI)
                    Title:   Construction of conserved currents in gauge theories in the presence of fixed fields
                    
                     Abstract (in Hugarian)  |   Slides 
                    
                        
                            Ismert, hogy téridőszimmetriával rendelkező
                            rögzített gravitációs térben propagáló anyagmezőkhöz nemcsak a Noether tétel
                            alkalmazásával lehet megmaradó áramokat konstruálni,
                            hanem az Einstein-Hilbert energia-impulzus tenzor felhasználásával is.
                            Bár a két konstrukció bizonyos értelemben ekvivalens eredményt ad,
                            a második konstrukció gyakran hasznosabb. Az előadásban ennek a konstrukciónak
                            a Noether-féle értelemben vett általános mértékelméletekre való kiterjesztését ismertetem,
                            továbbá illusztrációként konkrét példákat mutatok be.  
                         
                     
                     
                    2017. February 9. Thursday 1 PM 
                    Speaker:   Imre Barna (Wigner RCP, RMI; ELI-Alps)
                    Title:   Ionization of helium
                     Abstract 
                    
                        
                            In my talk I summarize all my studies which investigated
                            the single- and double-ionization processes of helium atoms in
                            various external fields like heavy ions, positrons, antiprotons
                            and short strong laser pulses.
                            As theoretical description, I used time-dependent ab-initio method,
                            applying a basis set of Slater functions and regular Coulomb wave
                            packets. 
                     
                    
                     
                    
                        Seminars in 2016
                    
                    
                        
                        2016. December 1. Thursday 1 PM 
                        Speaker:   Péter Vecsernyés (Wigner RCP, RMI)
                        Title:   What happens in a measurement? - Weinberg answers
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                        |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                        
                            
                                A kvantummechanika méréselméleti dogmái szerint méréskor "fölfüggesztődik" a vizsgált
                                részrendszer
                                unitér időfejlődése, és a részrendszer a mért mennyiség sajátállapotába (szelektív
                                mérés), avagy az
                                általa generált abeli részalgebrájába (nem-szelektív mérés) "ugrik". Ezek az "ugrások"
                                teljesen pozitív
                                leképezések a részrendszeren,
                                melyek egy-egy értelmű kapcsolatban vannak egy nagyobb rendszer unitér leképezéseinek a
                                vizsgált
                                részrendszerre történő megszorításával.
                                Ezért fölmerül a kérdés: lehet-e egy nem-szelektív mérés "eredménye" dinamikai folyamat,
                                azaz teljesen
                                pozitív leképezések időparaméterezett félcsoportjának hatására időben aszimptotikusan
                                előálló állapot?
                                A szemináriumon Weinberg konstruktív igenlő válaszát és a szükséges fogalmakat, korábbi
                                eredményeket
                                ismertetjük.
                                 
                                 
                                Reference:
                                 
                                Weinberg's paper
                             
                         
                         
                        2016. November 11. Friday 1 PM (Institute of Physics, Joint Seminar)
                        Speaker:   Heiko Rieger (Theoretische Physik, Universitat des Saarlandes, Honorary Doctor of
                            Univ. of
                            Szeged /2016./)
                        Title:   Biophysics of Killing - Theory and Experiment
                        
                        
                            Abstract
                        
                            
                                Abstract: Cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells are the main cytotoxic killer
                                cells of the
                                human body to eliminate pathogen-infected or tumorigenic cells. Various processes are
                                involved in a
                                successful killing event: activation of the killer cell, migration and search for the
                                target, formation
                                of a synapse and polarization upon contact with the target, transport of cytotoxic
                                agents towards the
                                synapse, and finally elimination of the target via necrosis or apoptosis. In this talk I
                                will review
                                various biophysical aspects of killing that we studied in collaboration with
                                immunologists.
                                 
                                Topics include the analysis of search strategies of migrating killer cells; the
                                efficiency of the
                                spatial organization of the cytoskeleton for search problems occurring in intra-cellular
                                cargo
                                transport; the analysis of different killing strategies inducing necrosis or apoptosis;
                                the modulation
                                of the intracellular calcium homoeostasis by mitochondria relocation towards the
                                synapse; and the
                                mechanistic understanding of the molecular motor driven cytoskeleton rotation towards
                                the synapse during
                                polarization.
                             
                         
                         
                        2016. November 10. Thursday 1 PM
                        Speaker:   Ágnes Vibók (Department of Theoretical Physics, University of Debrecen)
                        Title:   Light induced ultrafast dynamics in molecular systems
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides 
                        
                            
                                A kónikus keresztezôdéseken, vagy másképpen
                                nevezve elektronikus degeneranciákon keresztül lejátszódó
                                dinamikai folyamatok a számos elektronállapot és magrezgések erôs csatolódása miatt
                                eredendôen
                                nemadiabatikusak.
                                A keresztezôdések helyén a nemadiabatikus
                                csatolás szingulárissá válik, ami számos statikai és dinamikai hatás
                                megjelenését váltja ki. Ilyen például a topológiai Longuet Higgins-
                                vagy más néven a Berry-fázis megjelenése is.
                                Ilyen keresztezôdések lézerfény segítségével is létrehozhatók, akár álló, akár pedig
                                haladó
                                lézerhullámokkal. Megjelenésük egy új, fizikailag érdekes
                                lézer-anyag kölcsönhatás kialakulásához vezet, amelynek hatására jelentôsen megváltoznak
                                és
                                szabályozhatóvá válnak a
                                kialakuló dinamikai folyamatok.
                             
                         
                         
                        2016. November 3. Thursday 1 PM
                        Speaker:   Barnabás Apagyi (Department of Theoretical Physics,
                            Budapest University of Technology and Economics)
                        Title:   Inverse quantum scattering
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides 
                        
                            
                                Az inverz kvantum szórás elmélete egyértelmű kapcsolatot létesít a szórásadatok (pl.
                                fázistolás-sorozat)
                                és a szórást létrehozó kvantum-mechanikai potenciál között. A szórás (vagy spektrál)
                                adat az input
                                mennyiség, a potenciál az output termék. Az elmélet ezen ok-okozati kapcsolat
                                megfordítását szigorú
                                matematikai eszközök használata révén éri el (így pl. paraméter-illesztés, vagy
                                minimalizálás nem
                                tartozik az eszköztárba). Az előadásban áttekintjük az inverz szórás elmélet fejlődését
                                és
                                alkalmazásainak körét. Tárgyaljuk a jól ismert fix impulzus-momentum
                                (Gelfand-Levitan-Marchenko) és fix
                                energia (Newton-Sabatier) melletti inverz szórást, valamint egy új fix-energiás
                                módszert, amely az
                                előzők egyesítésének tekinthető véges hatótávolságú potenciálok meghatározására.
                             
                         
                         
                        2016. October 27. Thursday 1 PM
                        Speaker:   András Patkós (Department of Atomic Physics, Eötvös Loránd University,
                            Budapest)
                        Title:   The Challenge of Dark Matter (and of Dark Energy)
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                A sötét anyag csillagászati megnyilvánulásainak rövid számbavétele után áttekintem a
                                jelenleg
                                legelterjedtebben
                                vizsgált potenciális összetevői kutatásának helyzetét. Elemzem, hogyan újult meg a
                                gravitációs hullám
                                létezésének felfedezése nyomán a
                                sötét makroszkopikus kompakt objektumok utáni érdeklődés. A részecskefizikai jelöltek
                                közül a Nagytömegű
                                Gyengén Kölcsönható Részecskék (WIMP)
                                és az Axionszerű Könnyű Részecskék (ALP) kutatásának elméleti hátterét és aktuális
                                helyzetét mutatom be.
                             
                         
                         
                        2016. October 13. Thursday 1 PM
                        Speaker:   Ferenc Iglói (Wigner RCP, Univ. of Szeged)
                        Title:   What topology has to do with condensed matter physics?  
                            The 2016 Nobel Prize in Physics
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides 
                        
                            
                                2016-ban a fizikai Nobel-díjat DJ Thouless, FDJ Haldane és JM Kosterlitz kapták, "a
                                topologikus
                                fázisátalakulások és a topologikus fázisok elméleti felfedezéséért". Az előadásban
                                áttekintjük a
                                Nobel-díjjal jutalmazott, 1970-es és 1980-as évekből származó eredményeket. Megmutatjuk,
                                hogy miért
                                voltak ezek meglepőek, hogyan építettek ezekre a 2000-es években kivirágzott topologikus
                                szigetelők
                                elméletében, és hogyan vezethet ez az út a kvantumszámítógép megalkotásához.
                             
                         
                         
                        2016. October 6. Thursday 1 PM
                        Speaker:   Sándor Varró (Wigner RCP, ELI-ALPS)
                        Title:   Regular phase operator of the photon as a Haar integral on the Blaschke group
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian) 
                        
                            
                                A harmonikus oszcillátor kvantált amplitúdójára (amely pl. egy fotonmódust is leírhat)
                                nemrég egy új
                                polárfelbontást (exponenciális fázisoperátort), s ennek alapján egy új, „reguláris
                                fázisoperátort”
                                (kvantum szögváltozót) vezettünk be Fourier-korrespodenciával [1]. Meghatároztuk az
                                exponenciális
                                fázisoperátor sajátállapotait is, amelyekről kiderült, hogy a komplex egységkörlap
                                belsejében
                                paraméterezett SU(1,1) koherens állapotok Holstein-Primakoff-típusú realizációi. E
                                formalizmus keretében
                                a sugárzási tér kvantumos fáziseloszlásai [1], valamint a fotonszám-fázis
                                Weyl-korrespondencia, és a
                                Wigner-függvények is természetes módon definiálhatók [2].
                                 
                                Az előadásban, a fenti előzmények ismertetése után, a reguláris fázisoperátor
                                időfejlődését elemezzük,
                                és bebizonyítjuk, hogy a teljes fizikai fázis periodikus, amelyről megmutatjuk, hogy két
                                nemkorlátos tag
                                összege [3]. Egyrészt az oszcillátor (triviális) dinamikai fáziscsökkenése egy lineáris
                                negatív
                                járulékot ad, másrészt ehhez adódik még egy lépcsőszerűen növekvő rész is (lásd az 1.
                                ábrát). Az utóbbi
                                egy pozitív operátorértékű Haar-integrál a Blaschke-csoporton (amely az SU(1,1) csoport
                                egy speciális
                                paraméterezése; esetünkben az egységkörlap belsejének és a valós egyenesnek a
                                Descartes-szorzata). Nagy
                                gerjesztettség esetén a teljes fázisoperátor koherens fázisállapotokon vett várható
                                értéke a
                                fűrészfog-függvényt közelíti, amely viselkedés összhangban van az oszcillátor periodikus
                                fázisváltozásáról alkotott klasszikus képpel.
                                 
                                 
                                 
                                Figure 1. Shows the time evolution of the expectation value in a regular phase state
                                (with mean photon
                                number 200) of components of the regular phase operator (the reference phase has been
                                taken -Pi). The
                                straight line with tangent -1 is the usual classical time dependence of a harmonic
                                oscillator in phase
                                space (clock-wise rotation in the q-p plane), which has a sharp value, also for all
                                quantum states of
                                the oscillator. The step-like curve (with 2Pi jumps) illustrates the gradual increase of
                                the Blaschke
                                contribution. The constant values at the plateaus are exactly integer multiples of 2Pi,
                                they are also
                                sharp values for any oscillator state. The 2Pi accumulations come from the invariant
                                Haar integral of
                                the positive operator-valued measure on the Blasche group. The sum of these two
                                contributions gives the
                                periodic saw-tooth-like function, i.e. the complete physical phase. For larger mean
                                photon numbers this
                                latter curve approaches the ideal saw-tooth function.
                                 
                                 
                                 
                                References  
                                [1] Varró S, Regular phase operator and SU(1,1) coherent states of the harmonic
                                oscillator. Physica
                                Scripta 90 (2015) 074053 (18pp) [Special Issue dedicated to the 150 years of Margarita
                                and Vladimir
                                Man’ko]. E-print: arXiv:1412.3218v2.
                                
  
                                [2] Varró S, Regular phase operator and a new number-phase Weyl-Wigner correspondence
                                for the photon.
                                Talk No. 53 at CEWQO-2015 [22nd Central European Workshop on Quantum Optics 6-10 July
                                2015, Warsaw,
                                Poland]. Varró S, Regular number-phase Wigner function of a photon mode. Invited talk
                                S7.3.1. presented
                                at Seminar 7: Quantum information and quantum computation, of LPHYS’15 [24th
                                International Laser Physics
                                Workshop, 21-25 August 2015., Shanghai, P R China].
                                
  
                                [3] Varró S, Regular phase operator of the photon as a Haar integral on the Blaschke
                                group. Invited
                                talk. 4th Work Meeting on Quantum Optics & Information [Regional Centre of the Hungarian
                                Academy of
                                Sciences at Pécs, 6-7 May 2016., Pécs, Hungary]. Varró S, The quantum phase of the
                                photon as a Haar
                                integral on the Blaschke group. Invited Talk S7.3.2 presented at Seminar 7: Quantum
                                information and
                                quantum computation, of LPHYS’16 [25th International Laser Physics Workshop, 11-15 July
                                2016., Yerevan,
                                Armenia].
                             
                         
                         
                        2016. September 29. Thursday 1 PM
                        Speaker:   Viktor Ayadi (Wigner RCP)
                        Title:   Coherence and quantum-classic correspondence in ultrafast laser-atom interaction
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Atomi rendszerek lézerimpulzusokkal történő kölcsönhatása esetén a magasrendű
                                harmonikuskeltés (HHG) és
                                a küszöbfeletti ionizáció (ATI) jól ismert jelenségek. Ezek elméleti és kísérleti
                                vizsgálatát
                                mindezidáig (a folyamat kezdetén) alapállapotban lévő atomokra korlátozták. Viszont új
                                izgalmas
                                effektusok lépnek fel, ha szuperpozíciós kezdőállapotot feltételezünk (pl.: 2s-3p),
                                ugyanis kimutattam,
                                hogy lézerterekkel kölcsönható atomi szuperpozíciós állapotok erős
                                koherenciajelenségeket mutatnak [1].
                                Megfigyeltem, hogy az állapotok közti relatív fázis alkalmas megváltoztatása akár
                                háromszorosára is
                                emelheti az ionizációs valószínűséget. A kérdéskör tanulmányozásának legfőbb eszközéül
                                az időfüggő
                                Schördinger egyenlet (TDSE) numerikus integrálása szolgált.
                                 
                                A másik munkámban a hidrogénatom alapállapoti fotoionizációja során emittált elektronok
                                impulzuseloszlását vizsgáltam egy szemiklasszikus Monte Carlo módszerrel (SCMC), melynek
                                eredményei jó
                                egyezést mutatnak a kvantummechanikai modellel [2]. Megvizsgáltam, hogy az eloszlás
                                különböző
                                interferencia maximumaihoz milyen tipikus kezdőfeltételű elektronpályák tartoznak az
                                SCMC módszer által
                                nyújtott klasszikus képben. A szemléletes kvantum-klasszikus megfeleltetésen túl nagy
                                előnye még az SCMC
                                módszernek, hogy viszonylag könnyen átvihető nem-triviális geometriájú rendszerekre is.
                                 
                                A TDSE és SCMC módszerek vizsgálata és megfeleltetésük (a fenti alapkutatási
                                felfedezéseken túl)
                                megfelelő előtanulmányt jelentett plazmonikus nanostruktúrákról történő fotoemisszió [3]
                                kvantummechanikai modellezéséhez is, amely jelenlegi kutatásaim fókuszát jelentik.
                                
 
  
                                Referenciák:
                                
  
                                [1] V. Ayadi, M. G. Benedict, P. Dombi, P. Földi, Atomic coherence effects in few-cycle
                                pulse induced
                                ionization, Europen Physics Journal D, bírálat alatt, arXiv: 1604.03437 (2016). 
                                [2] V. Ayadi, P. Földi, P. Dombi, K. Tőkési, Correlations between the final momenta of
                                electrons and
                                their initial phase-space distribution in the process of tunnel ionization, Journal of
                                Physics B,
                                bírálat alatt, arXiv: 1604.04507 (2016). 
                                [3] I. Márton, V. Ayadi, P. Rácz, T. Stefaniuk, P. Wróbel, P. Földi, P. Dombi, Ultrafast
                                Plasmonic
                                Electron Emission from Ag Nanolayers with Different Roughness, Plasmonics, nyomdában
                                (2016).
                             
                         
                         
                        2016. September 22. Thursday 1 PM
                        Speaker:   Bálint Érdi (Department of Astronomy, ELTE, Budapest)
                        Title:   The kite central configurations  
                            Wonders of a solution
                        
                        
                            Abstract  |  
                            Slides (in
                            Hungarian)
                        
                            
                                Central configurations play a basic role in the studies of the n-body problem.
                                In case of a central configuration, the resulting force on each body always directs
                                towards
                                the center of mass of the system, and the bodies perform motions in self-similar
                                configurations.
                                The central configurations of the three-body problem are the Eulerian-Lagrangian
                                solutions.
                                For n>3 the problem is unsolved, and only particular solutions have been obtained.
                                However,
                                recently we could derive an analytical solution for an axial-symmetric case of the
                                four-body problem,
                                giving all solutions in this case. The talk describes the way leading to this analytical
                                solution,
                                reveals
                                the wonderful world of the kite central configurations and their connections with the
                                Lagrangian
                                solutions.
                             
                         
                         
                        2016. September 8. Thursday 1 PM
                        Speaker:   Gergő Roósz (Wigner RCP)
                        Title:   Nonequilibrium dynamics of the Ising chain in a fluctuating transverse field
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Az egydimenziós kvantum Ising modell dinamikáját vizsgálom zéró
                                hőmérsékleten, véletlenszerűen változó külső tér mellett.
                                Megmutatjuk hogy a modell dinamikája szoros kapcsolatban van egy
                                egydimeziós, folytonos idejű kvantumos bolyongással, amelynek az
                                átmeneti valószínűségei véletlenszerű időfüggéssel bírnak.
                                A külső zaj dekoherenciát okoz a rendszerben, a hullámcsomag
                                álltalában diffúzív módon szélesedik ki. Következményként a
                                kvantum Ising lánc átlagos összefonódási entrópiája t^{1/2}-el
                                arányosan nő, és az átlagos mágnesezettség logaritmusa is
                                hasonló jellegű viselkedést mutat.
                                 
                                Ha a külső zaj kétféle értéket vehet fel, és az értéke \tau
                                időközönként változhat meg, akkor bizonyos \tau értékeknél
                                létrejönnek koherens, ballisztikusan mozgó hullámcsomagok, aminek
                                következtében az összefonódási entrópia és az átlagos
                                mágnesezettség logaritmusa is t^{3/4}-es viselkedést mutat.
                                 
                                [G. Roósz, R. Juhász, F. Iglói Phys. Rev. B 93, 134305 (2016)]
                             
                         
                         
                        2016. April 14. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Szilárd Majorosi (Univ. of Szeged, Dept. of Theoretical Physics)
                        Title:   Accurate numerical solution of the time-dependent Schrödinger equation with a
                            singular Coulomb
                            potential
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Az attoszekundumos fizikában, különösen a pumpa-próba kísérletek eredményeinek
                                értelmezéséhez,
                                elengedhetetlen az alagutazásos ionizáció dinamikájának pontos elméleti ismerete. A
                                probléma
                                természetéből adódóan, ehhez pontos numerikus szimulációkra is szükség van. Az előadás
                                keretében
                                bemutatunk egy újszerű és hatékony numerikus algoritmust a 3D forgásszimmetrikus
                                időfüggő
                                Schrödinger-egyenlet megoldására, amely szinguláris Coulomb potenciált is tartalmaz. A
                                problémát
                                hengerkoordinátákban tárgyaljuk és formalizmusunk kimondottan alkalmas lézer-atom
                                kölcsönhatás
                                tárgyalására (dipólközelítéssel és ún. hossz-mértékben). Negyedrendű véges differencia
                                közelítést
                                használunk valós térkoordinátákban, és a Coulomb szingularitásokat a megfelelő Neumann
                                és Robin
                                peremfeltételek diszkretizációjával kezeljük. Időfejlesztő algoritmusunk a
                                Crank-Nicolson és a
                                split-operator módszereket használja, amelyet továbbfeljesztettünk negyedrendű
                                időlépésbeli pontosságot
                                is elérve. Alkalmazásként intenzív lézertér hatására alagutazásos ionizációval
                                kiszabaduló atomi
                                elektron dinamikáját elemezzük.
                             
                         
                         
                        2016. April 7. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Imre Ferenc Barna (Wigner RCP)
                        Title:   Self-similar analysis of various non-linear partial differential equations
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Előadásom során bemutatom az önhasonló Ansatz-ot amelynek használata egy erős
                                és célravezető módszer gyakorlatilag mindenféle nem-lineáris parciális
                                differenciálegyenlet
                                analízisében. Az Ansatz teljesítőképességét egy áramlástani és egy nemlineáris
                                elektrodinamikai példán mutatom meg.
                             
                         
                         
                        2016. March 3. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Róbert Juhász (Winer RCP)
                        Title:   Critical phenomena in disordered systems with long-range interactions
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                A hosszú hatótávolságú (azaz a távolság negatív hatványával csökkenő erősségű)
                                kölcsönhatást feltételező
                                sokrészecske-rendszerek fázisátalakulási jellemzői eltérőek lehetnek a rövid
                                hatótávolságú
                                rendszerekéitől. Hasonlóan, a térbeli inhomogenitás (rendezetlenség) jelenléte is
                                eltérést okozhat a
                                homogén rendszerek viselkedéséhez képest.
                                Az előadásban áttekintjük az inhomogén és hosszú hatótávolságú spinmodellek
                                fázisátalakulásainak
                                jellegzetességeit. Ezt követően, ezen két tényező együttes hatását vizsgáljuk meg egy
                                konkrét modell, a
                                 merőleges terű Ising-modell  alapállapotában. Ismertetünk egy közelítő,
                                valós-tér renormálási
                                sémát, amely az egydimenziós modell paramágneses fázisában és kritikus pontjában
                                alkalmazható. Az
                                eredmények szerint a paramágneses fázisban Griffiths-effektus lép fel, a kritikus ponti
                                viselkedést
                                pedig egy végesen rendezetlen fixpont írja le. Egy – ugyanebbe az univerzalitási
                                osztályba tartozó –
                                járványterjedési modell, a  hosszú hatótávolságú, rendezetlen kontakt-folyamat 
                                Monte Carlo
                                szimulációja az elméleti eredményekkel összhangban álló viselkedést mutat.
                             
                         
                         
                        2016. Febuary 18. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Sándor Katz (ELTE, Dept. of Theoretical Physics)
                        Title:   The origin of mass in the visible Universe
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Az utóbbi évek egyik legnagyobb tudományos eredménye a Higgs bozon felfedezése volt. A
                                Higgs felelős az
                                elemi részecskék tömegéért. A
                                látható világegyetem tömegét azonban szinte kizárólag protonok és neutronok adják,
                                melyek nem elemi
                                részecskék. Ezek tömegének eredete
                                jóval összetettebb, a Higgs csak egy kis részükért felelős. A részecskefizika standard
                                modelljét alkotó
                                három kölcsönhatás mindegyike
                                hozzájárul a tömeghez. Az előadás áttekinti ezeket a járulékokat, összehasonlítja
                                nagyságukat és
                                bemutatja az erre vonatkozó legújabb
                                tudományos eredményt: a neutron és proton tömegkülönbségének elméleti meghatározását.
                             
                         
                         
                        2016. Febuary 4. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Péter Mati (ELI ALPS)
                        Title:   Soft photon resummation in QED and the Bloch Nordsieck model
                        
                        
                            Abstract |  
                            Slides (in
                            Hungarian)
                        
                            
                                Infrared (IR) singularities in massless gauge theories are known since the foundation of
                                quantum field
                                theories. The root of this problem can be tracked back to the very definition of these
                                long-range
                                interacting theories such as QED.
                                We will briefly review the basics of QED: Lagrangian formalism, Feynman rules, etc...
                                The IR catastrophe and its resolution by cancelling these divergences will be also
                                discussed. The
                                Bloch-Nordsieck model provides the IR limit of QED and in its framework all the
                                radiative corrections to
                                the electron propagator can be fully summed. However, perturbation theory does not
                                provide the right
                                tool for this operation: the exact Dyson-Schwinger (DS) equation needed to be solved
                                with the aid of the
                                Ward-Takahashi identities. Solving the DS equation at finite temperatures is also
                                possible and will be
                                presented in the talk.
                             
                         
                     
                     
                    
                        Seminars in 2015
                    
                        
                        2015. December 17. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Lóránt Zs. Szabó (Univ. of Szeged, Dept. of Theoretical Physics)
                        Title:   Time-dependent quantum mechanical scattering processes
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Az időben oszcilláló külső potenciálok sok esetben szolgáltatják a lézertér jó
                                modelljét. Periodikusan
                                változó potenciális energia esetén matematikailag a Floquet-elmélet jelent hatékony
                                módszert a különböző
                                időfüggő kvantumos szórási folyamatok leírásához.
                                Az előadásom során egy relativisztikus és egy nemrelativisztikus modellt fogok
                                bemutatni. Modelljeinkben
                                monoenergiás elektronhullámot tekintünk, amely az egyik esetben oszcilláló
                                potenciálgáton szóródik [1],
                                a másikban pedig kölcsönhat egy "kemény gömb"-bel, ahol a folyamat időfüggését intenzív
                                lézertér
                                jelenléte adja [2].
                             
                            
                                 
                                [1] L. Zs. Szabó, M. G. Benedict, A. Czirják and P. Földi, Phys. Rev. B 88, 075438
                                (2013); DOI:
                                10.1103/PhysRevB.88.075438 
                                [2] S. Varró, L. Zs. Szabó and A. Czirják, Nucl. Instr. Meth. B. (2015) (in press); DOI:
                                10.1016/j.nimb.2015.10.064
                             
                         
                         
                        2015. December 3. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Árpád Lukács (Wigner RCP, RMKI, Budapest)
                        Title:   Plane waves as tractor beams
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |   Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Megmutatjuk, hogy szórási problémák egy tág osztályában a beeső síkhullám vonósugárként
                                viselkedik,
                                azaz, a szokásos sugárzási nyomás jelenségétől eltérően nem ellöki, hanem vonzó erőt
                                fejt ki a
                                szórócentrumra. A jelenség
                                magyarázata, hogy a beeső hullám átalakul egy másik csatornában kifutó,
                                nagyobb imulzussűrűségű hullámmá, ilymódon a szórócentrum mögött
                                imulzustöbblet alakul ki a hullámtérben. Ez a vonsósugár vagy negatív
                                sugárzási nyomás többcsatornás szórás esetén generikus. A jelenséget példákkal
                                illusztrálom: kettőstörő közegben terjedő elektromágneses hullámok vékony,
                                szintén kettőstörő lapon való áthaladásakor is fellép a jelenség, és
                                mesterséges dielektrikumok esetében akár makroszkopikus is lehet. További
                                példákat szolgáltat a lassú neutronok szóródása az XY modellel leírt anyag
                                mágneses vortexein, vagy nehéz barionok könnyű leptonokká való konverziója
                                kozmikus húrokon való szóródás során.
                             
                            
                                Az előadás anyagát képező cikk:  
                                Forgács, Lukács, Romanczukiewicz, Phys Rev D88, 125007 (2013).
                             
                         
                         
                        2015. Novenber 12. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Tamás Csörgő (Wigner RCP, and KRF /Gyöngyös/)
                        Title:   Quantum-optical methods in high energy particle and nuclear physics
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Előadásomban a kvantum-optika nagyenergiás fizikai alkalmazásainak néhány érdekességét
                                mutatom be,
                                különös tekintettel a femtométeres hosszskálán és a femtométer/c időskálán történő
                                távolság és
                                időmérések módszertani hátterére. Felvillantom a Glauber-féle többszörös diffraktív
                                szóráselmélet
                                alkalmazásait, a Hanbury Brown - Twiss effektuson alapuló femtoszkópiai mérések
                                érdekességeit és
                                bemutatok egy új, általunk kifejlesztett modell-független korrelációs analízis módszert
                                is, amelynek
                                lehetséges alkalmazási területei jóval túlmutathatnak a részecske- és magfizikán.
                             
                            
                                Hivatkozások:. 
                                F. Nemes, T. Csörgő, M. Csanád, http://arxiv.org/abs/1505.01415. 
                                T. Csörgő, R. J. Glauber, F. Nemes, http://arxiv.org/abs/1311.2308. 
                                T. Csörgő, T. Novák, H.C. Eggers and M. de Kock, http://arxiv.org/abs/1206.1680. 
                                és előkészületben lévő, konferenciákon már bemutatott eredmények
                             
                         
                         
                        2015. October 29. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Balázs Mikóczi (Wigner RCP)
                        Title:  Motion of spinning bodies in general relativity
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Az előadásomban áttekintésre kerül a forgó testek mozgásának leírása az általános
                                relativitáselméletben.
                                Ismert, hogy a forgó próba részecskére vonatkozó Mathisson-Papapetrou egyenletek nem
                                zártak, így szükség
                                van
                                valamilyen ún. spin koordináta feltétel választásra (spin supplementary condition, a
                                továbbiakban SSC).
                                Az SSC-kből az irodalomban 4-féle létezik,
                                melyek közül 2 ekvivalens a (spinben lineáris) spin-pálya kölcsönhatásra.
                                A továbbiakban a kompakt forgó kettősre vonatkozó gyorsulásfüggő
                                Lagrange-formalizmus kerül tárgyalásra. Példákon keresztül bemutatásra kerül az
                                általánosított
                                Lagrange-függvény kezelhetősége, illetve az ún.
                                Ostrogradsky-féle hamiltoni mechanika, az egyes SSC-kre. Végül tárgyalni
                                fogom a kettősre vonatkozó mozgásállandók, illetve a gravitációs sugárzás
                                által a megfigyelhető mennyiségek közül melyek függenek az SSC-ktől.
                             
                         
                         
                        2015. October 15. Thursday 1 PM 
                        Speaker:  Ádám Gyenge (Rényi Institute, Budapest)
                        Title:  Cayley octonions and the Lie group G2
                        
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Folytatható-e a következő
                                sorozat: valós számok, komplex
                                számok, kvaterniók? Bár a kvaterniók már csak ferdetestet alkotnak, a
                                válasz a kérdésre mégis igen. A következő lépés, a Cayley féle
                                októniók, amik egy nem kommutatív divizióalgebrát alkotnak. Egy másik
                                érdekes kérdés, hogy mi ezen algebrák automorfizmus csoportja.
                                Előadásomban bemutatom az októniókat is előállító általános
                                konstrukciót, továbbá megvizsgáljuk az októniók automorfizmus
                                csoportját, a G2 Lie csoportot, illetve annak topológiáját is. Az idő
                                függvényében a G2 csoport egy másik nézőpontját is bemutatom,
                                amely a bizonyos fizikai elméletekben jelentős G2 sokaságok
                                definíciójához vezet.
                             
                         
                         
                        2015. September 17.
                            Thursday 1 PM
                        Speaker:  Zoltán
                                Néda (Babeş-Bolyai University, Faculty of Physics)
                        Title:  Kinetic roughening of a soft dewetting line - A novel
                            computer simulation method
                         Abstract
                        
                             An
                                elegant
                                simulation
                                method, suitable for investigating the dewetting dynamics of thin and
                                viscous liquid layers, is discussed [1]. The method is essentially a
                                molecular dynamics like simulation, where the contact line is
                                discretized (Figure 1), and equations of motions are written for its
                                time evolution. The efficiency of the method is exemplified by studying
                                a two-parameter depinning-like model defined on inhomogeneous solid
                                surfaces [2,3]. The morphology and the statistical properties of the
                                contact line is mapped in the relevant parameter space and as a result
                                critical behavior in the vicinity of the depinning transition [4,5] is
                                revealed. The model allows for the tearing of the layer, which leads to
                                a new propagation regime resulting in non-trivial collective behavior.
                                The large deformations observed for the interface is a result of the
                                interplay between the substrate inhomogeneities and the capillary
                                forces. 
                            
                            Figure
                                    1:
                                The used molecular dynamics like simulation method, based on the
                                discretization of the contact line.
                            
                            The research was supported by the European Union and the State of
                            Hungary, co-financed by the European Social Fund in the framework of
                            TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 'National Excellence Program'.
                            
                             Keywords: dewetting transition,
                            molecular dynamics simulation, scaling at criticality
                            
                             References:
                            [1] B. Tyukodi, Y. Brechet, Z. Neda, Phys. Rev. E, 90, 052404 (2014) 
                            [2] P. G. Gennes; Rev. Mod. Phys. 57, 827 (1985) 
                            [3] J.F Joanny, P. G. de Gennes; J. Chem. Phys. 81, 552 (1984) 
                            [4] A. Tanguy, M. Gounelle, S. Roux; Phys. Rev. E 58, 1577 (1998) 
                            [5] S. Krishnamurthy, A. Tanguy, S. Roux; Eur. Phys. J. B 15, 149
                            (2000)
                          
                         
                        2015. September 3. Thursday 1 PM
                        Speaker:  János Balog (Wigner RCP, RMI)
                        Title:  Lattice Wess-Zumino-Witten representation of Y and T systems
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Az Y és T rendszerek érdekes differencia egyenletek, amelyek az elméleti
                                fizika számos területén megjelennek. Ezek között vannak rács statisztikus
                                modellek, az integrálható modellek termodinamikáját leíró TBA egyenletek
                                és újabban az AdS/CFT korrespondencia spektrális problémája.
                                Megmutatjuk, hogy ezen rendszereket klasszikus rács Wess-Zumino-Witten
                                modellekként is lehet interpretálni. Ez az interpretáció hasznosnak
                                bizonyul ezen rendszerek vizsgálatában, például periodicitási
                                tulajdonságuk bizonyításánál. 
                         
                         
                        2015. May 27. Wednesday 3 PM
                        Speaker:  I. Marshall (Faculty of
                            Mathematics,
                            HSE, Moscow)
                        Title:  A new model in the Calogero-Ruijsenaars family
                        
                            Abstract
                        
                            
                                After presenting a brief summary of the mathematical background, I explain how
                                Hamiltonian
                                reduction can be used to project a trivially integrable system on the Heisenberg double
                                of
                                SU(n,n), to obtain a system of Ruijsenaars type on a suitable quotient space. This
                                system
                                possesses BC(n) symmetry and is shown to be equivalent to the standard three-parameter
                                BC(n)
                                hyperbolic Sutherland model in the cotangent bundle limit. 
                         
                         
                        2015. May 14. Thursday 1 PM
                        Speaker:  
                            Gábor Kónya (Wigner RCP, SZFI)
                        
                        Title:  Damping of the polariton soft-mode of a Bose-Einstein condensate in an optical
                            resonator
                         
                        2015. May 7. Thursday 1 PM
                        Speaker:  L.D. Faddeev (St.
                            Petersburg Dept. of
                            Steklov Math. Inst.)
                        Title:  The new life of integrability
                        
                            Abstract |  
                            Slides
                        
                            
                                The notion of complete integrability stems from the formalism of Hamiltonian mechanics
                                of the XIX
                                century
                                and the search for concrete examples was a kind of exotic sport. The situation changed
                                drastically in
                                the
                                second half of the last century, when realistic examples of completely integrable
                                infinite dimensional
                                Hamiltonian systems were constructed. The first example of the Korteveg-de Vries
                                equation was followed
                                by many other systems with natural quantization. Spin chains gave another line of
                                development. This
                                culminated in the formulation of a general theory of integrable systems, based on the
                                Yang-Baxter
                                equation
                                and Bethe Ansatz. New applications in recent times appeared in relativistic quantum
                                field theory.
                                I shall give an elementary survey of this development. 
                         
                         
                        2015. April 23. Thursday 2 PM
                        Speaker:  
                            Gábor Bucz (University of Szeged, Department of Theoretical
                            Physics, PhD
                            student)
                        
                        Title:  The examination of mixed state anholonomies
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides
                        
                            
                                A kvantum információelmélet és a kvantum-összefonódás vizsgálata mai napig nagy kihívást
                                jelent az
                                elméleti
                                fizikusok számára. A kevert állapoti anholonómiák vizsgálata során alkalmazott
                                matematikai módszerek
                                hasonlóak
                                kvantum információelmélet és a kvantumos összefonódás leírásánál használtakkal, így a
                                kevert állapoti
                                geometriai
                                fázis fizikájának és matematikájának megértése lehetőséget ad a témák közötti átfedés
                                feltérképezésére.
                                Megvizsgáljuk, hogy a nyalábstruktúra, mint absztrakt matematikai elgondolás hogyan
                                fordul elő
                                kvantummechanikai
                                problémákban. A fizikusok által jól ismert Berry fázis egy általánosítását
                                összehasonlítottuk a kevert
                                állapotokon
                                definiált fázissal, amelyek, mint kiderült, egymással egyenértékűek megfelelő
                                megszorítással.
                                Jelenleg is folyik a munka afelé, hogy a két qubit összefonódást magasabb dimenziós
                                rendszerekbe
                                beágyazzuk.
                                Reményeink szerint a beágyazás által a két részrendszerre vonatkozó egyenletek ebben az
                                esetben egy
                                egyszerűbb
                                formalizmusra vezetnek, ezáltal közelebb kerülhetünk a probléma mélyebb megértéséhez.
                             
                         
                         
                        2015. March 26. Thursday 1 PM
                        Speaker:  István Rácz (Wigner RCP, RMI)
                        Title:  The degrees of freedom in Einstein's theory of gravity
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides
                        
                            
                                Az elmúlt évben az Einstein-féle gravitációelmélet dinamikai szabadsági fokainak egy új,
                                geometriailag kitüntetett ábrázolását vezettük be. Ezzel párhuzamosan egy olyan módszert
                                dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi a megoldások szignatúrától független szimultán
                                vizsgálhatóságát. Ezeket alkalmazva az előadásomban először az Einstein-egyenletek
                                különféle alrendszereinek belső kapcsolataira mutatunk rá, melyek alapvető fontossággal
                                bírnak az evolúciós probléma megoldása során. Ezt követően a kezdőadatok kiválasztásban
                                főszerepet játszó kényszeregyenletek kauzális jellegét érintő meglepő lehetőségre
                                mutatunk rá. 
                         
                         
                        2015. March 19. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Gergely Zaránd (Budapest University of
                            Technology
                            and Economics, Department of Theoretical Physics)
                        Title:  Mott skyrmions: Stabilizing the false vacuum
                        
                            Abstract |  
                            Slides
                        
                            
                                Topological excitations keep fascinating physicists since many decades.
                                While individual vortices and solitons emerge and have been observed in
                                many areas of physics, their most intriguing higher dimensional topological
                                relatives, skyrmions and magnetic monopoles remained mostly elusive.
                                We propose that loading a three-component nematic superfluid such as 23Na
                                into a deep optical lattice and thereby creating an insulating core, one
                                can create topologically stable skyrmion textures and investigate their
                                properties in detail. We show furthermore that the spectrum of the excitations
                                of the superfluid and their quantum numbers change dramatically in the
                                presence of the skyrmion, and they reflect the presence of a trapped monopole,
                                as imposed by the skyrmion's topology. Signatures of the presence of the
                                skyrmion in time of flight experiments as well as experimental protocols
                                to create it will also be discussed [M. Kanász-Nagy, B. Dóra, E. A. Demler,
                                and G. Zaránd, Scientific Reports 5, 7692 (2015)]. 
                         
                         
                        2015. March 12. Thursday 1 PM
                        Speaker:  András Pályi (Eötvös Loránd
                            University, Department
                            of Materials Physics)
                        Title:  Pauli blockade in carbon nanotubes
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Mezoszkopikus szilárdtestfizikai rendszerekben számos rendhagyó elektromos
                                transzportjelenség figyelhető
                                meg.
                                Egy példa az ún. Pauli-blokád: ha egy kettős kvantumdoton áramot akarunk átfolyatni,
                                akkor bizonyos
                                esetekben
                                a töltések áthaladását meghiúsítják a Pauli-elv miatt fellépő kiválasztási szabályok. Az
                                előadásban
                                bemutatom
                                a Pauli-blokádra vonatkozó első kísérleteket, az azokat leíró egyszerű modellt, és azt
                                hogy a jelenség
                                hogyan
                                alkalmazható elektronspin-alapú kvantumbitek inicializálására és kiolvasására. Bemutatok
                                egy
                                Pauli-blokád
                                kísérletet, ahol szén nanocsőben vizsgálták a jelenséget, és összehasonlítom a mért
                                adatokat a saját
                                elméleti
                                eredményeinkkel. Az eredmények szerint a nanocsövön átfolyó áram jelentősen megváltozhat
                                a külső
                                mágneses tér
                                kis változására. Ez elvileg módot ad arra hogy ezt a nanoszerkezetet finom térbeli
                                felbontású és
                                érzékeny
                                mágnesestér-szenzorként használják, például egy inhomogén mágneses tér pásztázószondás
                                feltérképezésére.
                                Bemutatom ennek a javasolt eljárásnak a működési elvét, előnyeit és korlátait. 
                         
                         
                        2015. February 26. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Piroska
                                Dömötör
                            (University of Szeged, Department of Theoretical Physics)
                        Title:  Scattering of rotating molecules through an aperture: a simple quantum mechanical
                            model
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Az előadásban egy leegyszerűsített kétdimenziós forgó molekula modellt vizsgálunk.
                                A tömegközéppont csak az apertúra szimmetriatengelye mentén mozoghat így a rés
                                nem-triviális módon összefonja a transzlációs és a rotációs szabadsági fokot.
                                A geometriai modell bonyolult peremfeltételű akadályon való két dimenziós kvantumos
                                szórási problémára vezet. A stacionárius szórási problémát először közelítéseket
                                alkalmazva analitikusan vizsgáljuk. Azután az analitikus eredmények ellenőrzésére
                                a probléma Green-függvényének meghatározásán alapuló, numerikusan egzakt megoldást
                                keresünk. Célunk nagy élettartamú rezonáns állapotok beazonosítása és a transzmissziós
                                valószínűség energiafüggésének meghatározása. 
                         
                         
                        2015. February 12. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Zoltán Bajnok (Wigner RCP,
                            RMI)
                        Title:  Gauge/gravity duality
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Világunk négy alapvető kölcsönhatásának (erős, gyenge, elektromágneses és gravitációs)
                                a relativitáselmélettel összhangban lévő kvantumos leírása csak részecskék
                                kicserélődésével
                                valósítható meg. Az elektromágneses kölcsönhatás során pl. fotonok, az erős esetén
                                gluonok
                                cserélődnek ki. De amíg a több fotonos folyamatok járuléka egyre kisebb, addig a több
                                gluoncseréseké egyre nagyobb, lehetetlenné téve az erős folyamatok pontos számítását.
                                A gravitációs kölcsönhatásnak máig sincs elfogadható kvantumos leírása. A mérték-húr
                                dualitás egyszerre ad reményt a kvantumgravitáció megértésére és az erősen csatolt
                                mértékelméletek dinamikájának leírására, hiszen a gravitációt is tartalmazó húrelméletet
                                mértékelméleteknek felelteti meg. A megfeleltetés holografikus abban az értelemben, hogy
                                a húrok anti de Sitter téren történő mozgása ekvivalens az anti de Sitter tér
                                négydimenziós
                                peremén létrejövő árnyékuk színes mértékkölcsönhatásával. A dualitás egy sejtés, mely az
                                erősen kölcsönható mértékelméleteket klasszikus gravitációra, míg kvantumos húrelméletet
                                perturbatív mértékelméletre képzi le. Előadásomban motiválom a holografikus sejtést,
                                áttekintem
                                az alátámasztására tett hatalmas erőfeszítéseket és összefoglalom a kutatás legújabb
                                fejleményeit. 
                         
                     
                     
                    
                        Seminars in 2014
                    
                        
                        2014. December 18. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Sándor Varró (Wigner RCP,
                            SZFI)
                        Title:  The physical mathematics of Alfréd Haar. I-II. (cont.)
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Haar Alfréd (1885–1933) a múlt század első felében – Riesz Frigyes mellett – a
                                matematika
                                legjelentősebb,
                                nemzetközi hírű magyarországi képviselője volt. Harmincöt publikációjában [1] megjelent
                                számos eredménye
                                az elméleti fizikában is fontos szerepet játszik. Erre példaként említhetők a
                                Sturm–Liouville-féle
                                differenciálegyenletekhez kapcsolódó ortogonális függvényrendszerekre vonatkozó tételei
                                [2a-b-c],
                                amelyek
                                a Schrödinger-féle hullámmechanika konkrét felhasználásának alapját képezik. 
                            
                                Előadásunkban kiemeljük a Haar-féle ortogonális függvényrendszert (Haar-wavelet,1909)
                                [2], a
                                több-dimenziós
                                variációszámításban elért eredményeket (Haar-lemma,1922) [3], valamint az invariáns
                                mérték
                                megkonstruálását
                                lokálisan kompakt topológikus csoportokon (Haar-mérték, 1932) [4]. Ez utóbbi eredmény
                                döntő jelentőségű
                                volt
                                a Hilbert-féle ötödik probléma (1900) megoldásában. Időközben a Haar-mérték az absztrakt
                                harmonikus
                                analízis
                                nélkülözhetetlen eszközévé vált [5], és alkalmazást nyert a kvantumelméletben is [6].
                                Megemlítjük még,
                                hogy
                                Haar a lineáris egyenlőtlenség-rendszerekre vonatkozó Farkas-féle tételt (1901)
                                általánosította
                                inhomogén
                                rendszerekre [7], s mint az ma már jól ismert, Farkas Gyula idevágó eredményei a modern
                                optimalizáláselmélet
                                kialakulásában alapvető szerepet játszottak [8]. Megkíséreljük e korszakalkotó
                                eredmények hatását és
                                utóéletét
                                érzékeltetni. Elsősorban a Haar-wavelet korai történetével és továbbfejlesztéséseivel
                                foglalkozunk,
                                amelyek az
                                1980-as évektől a jelanalízisben [9] és az információfeldolgozásban (pl. JPEG tömörítés)
                                fontos szerepet
                                kaptak. 
                            
                                Riesz 1911-ben, Haar 1912-ben kifejezetten Farkas Gyula közbenjárására került a
                                kolozsvári egyetemre:
                                „Ime Riesz Frigyes társunk már javában megkezdte itteni működését nagy lelkesedéssel a
                                math. szeminárium
                                körül
                                is. ... Tegnap levelet kaptam Haartól. ... Egyébiránt Haar levele oly mély hazafias
                                érzelmeket árul el,
                                hogy
                                mostmár nem is tartok attól, hogy ha egyszer haza kerül, elveszítjük a külföldnek. ...”
                                [8]. Haar
                                Alfrédnak a
                                múlt századi magyar oktatás és tudományos közélet érdekében kifejtett tevékenysége is
                                múlhatatlan
                                jelentőségű.
                                „Az első világháború után Erdélynek Magyarországtól való elcsatolása következtében az
                                addigi kolozsvári
                                egyetem
                                tanárainak el kellett hagyniok e várost és előbb átmenetileg Budapesten, majd 1920-tól
                                Szegeden
                                folytatták
                                működésüket. Haar Alfréd és Riesz Frigyes az új szegedi matematikai szemináriumot –
                                amelyet később
                                Bolyai
                                Intézetnek neveztek el – hamarosan nemzetközi tekintélyű matematikai centrummá
                                fejlesztették. … Egyetemi
                                előadásainak tárgyát Haar leginkább az algebra számelmélet, analitikus geometria,
                                mechanika,
                                differenciálegyenletek,
                                variációszámítás, folytonos csoportok elmélete területeiről választotta. Elsőrangú
                                egyetemi előadó volt,
                                előadásai
                                világosságban, logikus felépítésben mintaszerűek voltak. …” Haar Alfrédtől könyv nem
                                jelent meg. Azonban
                                több igen
                                gondosan megírt jegyzetet készített.... Noha ezek az egyetemi előadások sok eredeti
                                részletet
                                tartalmaznak, s mint
                                egyetemi tankönyvek ma is beválnának, a jelen összegyűjtött munkák közé való
                                felvételükről már csak
                                terjedelmük
                                miatt sem lehetett szó.” (Szőkefalvi-Nagy Béla, Bevezetés, Haar Alfréd rövid életrajza
                                [1]).
                                Előadásunkban e nem
                                publikált egyetemi jegyzetekből is mutatunk be (tudomásunk szerint a szélesebb
                                tudományos közönség
                                számára mindezidáig
                                ismeretlen) szemelvényeket. 
                            Irodalom 
                            [1] Haar A, Összegyűjtött Munkái. Sajtó alá rendezte Szőkefalvi-Nagy Béla (Akadémia Kiadó,
                            Budapest,
                            1959).
                             
                            [2a] Haar A, Zur Theorie der orthogonalen Funktionensyteme ( Inaugural Dissertation
                            zur Erlangung
                            der
                            Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen,
                            vorgelegt von
                            Alfred Haar aus Budapest).  1909, 1-49. 
                            [2b] Haar A, Zur Theorie der orthogonalen Funktionensyteme (Erste Mitteilung).
                             Mathematische
                                Annalen 69, 331-371 (1910). 
                            [2c] Haar A, Zweite Mitteilung;  ibid.  71, 38-53 (1911)
                             
                            [3a] Haar A, Über die Variation der Doppelintegrale.  Journal für reine und angewandte
                                Math.
                             149, 1-18 (1919). 
                            [3b] Haar A, Über eine Verallgemeinerung de Du Bois-Reymond’schen Lemmas.  Acta Sci.
                                Mathematicarum
                                Szeged 1, 33-38 (1922). 
                            [3c] Haar A, Über das Plateausche Problem.  Math. Ann.  97, 127-158 (1926)
                             
                            [4a] Haar A, Székfoglaló értekezés a Magyar Tudományos Akadémián (1932. Április 18): A
                            folytonos csoportok
                            elméletéről.
                             Mathematikai és Természettudományi Értesítő, Budapest  49, 287-307 (1932). 
                            [4b] Haar A, Der Maßbegriff in der Theorie der Kontinuierlichen Gruppen.  Annals of
                                Mathematics (2)
                             34, 147-169 (1933)
                             
                            [5a] Hewitt E and Ross K A,  Abstract Harmonic Analysis I (Vol. I: Structure of
                            Topological Groups,
                            Integration Theory,
                            Group Representations) (Springer-Verlag, New York, Inc., 1963, 1979). 
                            [5b] Hewitt E and Ross K A,  Abstract Harmonic Analysis II (Vol. II: Structure and
                            Analysis for
                            Compact Groups,
                            Analysis on Locally Compact Abelian Groups) (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1970)
                             
                            [6] Mackey G W, The significance of invariant measures for harmonic analysis. Colloquia
                            Mathematica
                            Societatis János Bolyai,
                            49., Budapest, Hungary, 1985. In Szabados J and Tandori K (editors),  Alfréd Haar Memorial
                                Conference Vol. II.
                            (North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1987) pp. 551-608.
                             
                            [7] Haar A, A lineáris egyenlőtlenségekről.  Mathematikai és Természettudományi
                                Értesítő, Budapest
                             36, 279-296 (1918).
                            Über lineare Ungleichungen.  Acta Scientiarum Mathematicarum Szeged 2, 1-14
                            (1924).
                             
                            [8] Prékopa András, Farkas Gyula élete és munkásságának jelentősége az optimalizálás
                            elméletében. In
                            Martinás Katalin (Szerk.),
                             Farkas Gyula élete és munkássága. (ELFT Termodinamikai Szakcsoport, Budapest, 2003)
                            pp 9-26.
                             
                            [9] Chui Charles K (Editor),  WAVELETS : A Tutorial in Theory and Applications.
                            (Academic Press,
                            Inc., Boston, San Diego, 1992)
                          
                         
                        2014. December 4. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Viktor Szaszkó-Bogár (University of Szeged, Department of Theoretical
                            Physics)
                        Title:  Quantum transport in the presence of oscillating (Rashba-type) spin-orbit
                            interaction
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides
                        
                            
                                A mezoszkopikus rendszerek a makro- és a mikrovilág hátárán elhelyezkedő objektumok.
                                Ebbe a családba tartoznak a nanostruktúrák, melyek elektromos és mágneses tulajdonságait
                                a kvantumos interferencia jelenségek határozzák meg. Kiemelkedő jelentőséggel bírnak
                                a félvezető heterostruktúrák, melyekben kétdimenziós elektrongáz jön létre, amely
                                igen magas mozgékonysággal rendelkező elektronokat tartalmaz. 
                            
                                Amennyiben a lézertérhez hasonlóan, időben alternáló Rashba-féle spin-pálya csatolás
                                van jelen a nanorendszerben, akkor egy hatékony matematikai eszköztárat biztosít az
                                ún. Floquet-elmélet. Ezzel megmutatható, hogy az ilyen struktúrák alkalmasak
                                felharmonikus frekvenciák gerjesztésére. 
                            
                                A szeminárium keretében azokat az eredményeket mutatom be, melyek az időfüggő spin-pálya
                                kölcsönhatás jelenlétében vizsgált transzportfolyamatok elméleti vizsgálatai során
                                születtek. 
                         
                         
                        2014. November 27. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Paolo Casati (Università di Milano-Bicocca, Department of Mathematics and its
                            Applications)
                        Title:  The bi-Hamiltonian approach to integrable systems
                        
                            Abstract |  
                            Slides
                        
                            
                                The purpose of the talk is to explain the basics of the bi-Hamiltonian theory of
                                integrable systems.
                                After an introductory part devoted to presenting the main concepts, we will describe two
                                concrete
                                examples.
                                Our first example will be the finite-dimensional Toda lattice. The second example is
                                infinite-dimensional,
                                namely the celebrated Korteweg-de Vries equation. This nonlinear partial differential
                                equation played a
                                pivotal role in the whole theory. Both examples will illustrate how the bi-Hamiltonian
                                approach allows
                                to
                                construct a complete set of conserved quantities and may be used to find solutions of
                                the pertinent
                                evolution equations. 
                         
                         
                        2014. November 13. Thursday 12:45 PM
                        Speaker:  Márton
                                Karsai (ENS
                            de Lyon, Computer Science Department)
                        Title:  Complex contagion process in spreading of online innovation
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Az innovációk, termékek, vagy alkalmazások terjedését értelmezhetjük diffúziós
                                folyamatokként,
                                melyeket erősen befolyásolnak a szociális kölcsönhatások és a külső média hatásai.
                                Ezeknek a
                                hatásoknak a jelenléte régóta elfogadott, de jellemzésük és kísérleti megerősítésük
                                mindmáig
                                váratott magára megfelelő adatok hiányában. Munkánk során célunk a kérdéses folyamatok
                                megértése
                                és modellezése volt, az egyik legnagyobb elérhető adathalmaz, a Skype szociális
                                hálózatának és
                                terjedésének elemzésével. Sikerült bizonyítanunk korábbi feltételezéseket, miszerint a
                                szociális
                                terjedési folyamatok leírhatóak konstans terjedési rátákkal és olyan lineárisan növekvő
                                szociális
                                nyomással, ami az egyén közvetlen környezetéből érkezik. A megfigyelt mechanizmusokat
                                egy dinamikus
                                diffúziós modellben egyesítettük, ami alkalmasnak bizonyult arra, hogy előre jelezze
                                középtávon
                                az online alkalmazás terjedését különböző országokban, és rámutatott arra, hogyan függ
                                össze a
                                terjedés dinamikája és az adott ország gazdasági fejlettsége. 
                         
                         
                        2014. October 30. Thursday 1 PM
                        Speaker:  György Pál Gehér (Bolyai
                            Institute,
                            University of Szeged)
                        Title:  Wigner's theorem on quantum mechanical symmetry transformations
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                1932-ben Wigner állította, hogy a tiszta állapotok egy olyan bijektív transzformációja,
                                mely megőrzi az
                                átmenetvalószínűségeket, mindig egy unitér vagy egy antiunitér operátor által
                                megvalósított leképezés.
                                Ennek a tételnek az első igazán precíz bizonyításait 1962-ben U. Uhlhorn, 1963-ban J. A.
                                Lomont és P.
                                Mendelson, illetve 1964-ben V. Bargmann adták, egymástól függetlenül. Ezek a
                                bizonyítások ugyan
                                követhetőek,
                                de eléggé nehezen. Azóta rengeteg bizonyítás született Wigner tételére, s annak
                                nem-bijektív verziójára
                                is,
                                illetve sok irányban általánosították ezt a híres, kvantummechanikában igen fontos
                                tételt. Az első
                                kristálytiszta bizonyítás egy magyar matematikus, Molnár Lajos nevéhez fűződik,
                                1996-ból. Ugyanakkor a
                                bizonyítás erős matematikai tételeket használ fel, tehát ilyen értelemben nem mondható
                                eleminek. 
                            
                                Az előadáson részletesen szeretnék ismertetni egy abszolút elemi (csupán alap Hilbert
                                térbeli fogalmakat
                                használó), és nagyon rövid bizonyítást, mely a Wigner tétel legáltalánosabb verziójára
                                megy (nem tesszük
                                fel a bijektivitást, és a Hilbert tér dimenziójáról sem teszünk fel semmit). Minden
                                szükséges definíciót
                                ismertetni fogok. Ez a bizonyítás 2014 februárjában született, és egy fogalom, az
                                úgynevezett "metrikus
                                rezolvens halmaz" inspirálta. 
                            
                                Ha marad idő, szeretnék kitérni a bijektív Wigner tétel Uhlhorn féle általánosítására
                                is, illetve a
                                projektív
                                geometria alaptételére, mellyel tulajdonképpen be lehet látni az Uhlhorn tételt. Az
                                Uhlhorn és Wigner
                                tételek
                                egyéb általánosítási lehetőségeiről is szót szeretnék ejteni. 
                         
                         
                        2014. October 16. Thursday 1 PM
                        Speaker:  János Asbóth (Wigner RCP,
                            SZFI)
                        Title:  Topologically protected edge states on a periodically driven chain with chiral
                            symmetry
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                A kvantummechanika egyik korai diadala volt az elektromos vezetés sávelmélete (1928,
                                Bloch), a
                                legegyszerűbb modell,
                                ami megmagyarázza, hogy egyes kristályok miért szigetelők, míg mások miért jó vezetők.
                                Itt az elektronok
                                közötti
                                kölcsönhatást elhanyagoljuk, így egy bonyolult kvantummechanikai soktestprobléma helyett
                                csupán egyetlen
                                elektronnak
                                egy az atomtörzsekből jövő periodikus potenciálban való mozgását kell egy egyrészecskés
                                Hamilton-operátorral leírnunk.
                                Az elmélet szépen reprodukálja egy minta tömbi részében lezajló jelenségeket. 
                            
                                A kvantumos Hall-effektus felfedezése (1982) után fordult a fizikusok érdeklődése az
                                elektromosan
                                szigetelő minták felületén
                                megjelenő tökéletesen vezető "élállapotok" felé. Ezek létezése, ill. számuk, a tömbi
                                rész sávelméleti
                                leírásában megjelenő
                                topologikus invariánsokkal adható meg, ez a tömb-él korrespondancia. Ezen effektusok
                                szisztematikus
                                felderítésének eredménye
                                a "topologikus szigetelők periodusos rendszere" (Kitaev, 2009). 
                            
                                Az előadásban a legegyszerűbb topologikus szigetelőről lesz szó, egy egydimenziós
                                kvantumdrótról, ami
                                alrácsszimmetriával
                                (királis szimmetria) bír. Konkrét példa a poliacetilén Su-Schrieffer-Heeger modellje.
                                Itt a tömbi
                                topologikus invariáns az
                                alrács-polarizációnak feleltethető meg, az élállapotok pedig a drót végein, az egyik
                                alrácson található
                                0 energiás kötött
                                állapotok. Megmutatom, mi a szemléletes kapcsolat a tömbi invariáns és az élállapotok
                                között. Végül
                                megmutatom, hogyan
                                általánosítottuk ezt az elméletet a periodikusan gerjesztett esetre. Szemben a naív
                                elvárással, a tömbi
                                invariánsok ebben
                                az esetben nem kaphatók meg egy effektív (Floquet-)Hamilton-operátorból: az invariánsok
                                értékei függnek
                                a gerjesztés részleteitől. 
                         
                         
                        2014. October 2. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Péter Vrana (Budapest University of
                            Technology and
                            Economics, Department of Geometry)
                        Title:  Quantum marginal problem and entanglement polytopes
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Egy többrészű rendszer tiszta állapotának redukált sűrűségmátrixai (marginálisai)
                                lehetnek kevertek, így
                                felmerül a kérdés,
                                hogy az egyes marginálisok spektruma tetszőleges-e, vagy együtt valamilyen feltételek
                                vonatkoznak rájuk
                                – ez a kvantum
                                marginális probléma. Ha kikötjük, hogy a rendszer állapota egy rögzített összefonódási
                                osztályban
                                legyen, az további
                                megszorításokat adhat a lehetséges spektrumokra. Az előadásban arról lesz szó, hogy
                                milyen jellegűek
                                ezek a megszorítások
                                és hogyan lehet (bizonyos esetekben) meghatározni azokat. 
                         
                         
                        2014. September 25. Thursday 1 PM
                        Speaker:  László Á. Gergely (University
                            of Szeged,
                            Departments of Experimental and Theoretical Physics)
                        Title:  Tachyonic cosmology, gravitational lensing, gravitational radiation from black hole
                            binaries and
                            first spin detection from binary black hole jets
                        
                            Abstract
                        
                            
                                Dark energy, constituting roughly 70% of the Universe
                                stands as a major paradigm in physics. The simplistic
                                cosmological constant suffers of serious interpretational
                                issues. In the first part of my talk I briefly review a
                                recently proposed dynamical dark energy model and show how
                                it withstands all major observational confrontations. 
                                The second part of my talk concerns black holes, which
                                stand among the most enigmatic objects in nature. Once
                                considered exotic objects, today we know that each galaxy
                                harbours a supermassive black hole in its center.
                                Although, by definition they cannot be seen directly,
                                there is a range of phenomena which makes them detectable.
                                From among those I focus here on gravitational lensing.
                                When galaxies merge, eventually their central black holes
                                will also do so, a process accompanied by violent
                                gravitational radiation emission. The direct detection of
                                this radiation is a challenge expected to come through in
                                the next few years. The promising field of gravitational
                                wave astronomy however is hampered by severe degeneracies
                                in the astrophysical parameters, therefore coincident
                                detection of accompanying electromagnetic signals is
                                desirable. Such observations could come in
                                radio-frequency, in particular a large subset of
                                observations on X-shaped radio galaxies are explained by
                                the merging supermassive black hole scenario. Our analysis
                                of a particular jet data revealed for the first time the
                                spinning nature of the black hole at the jet base.  
                         
                         
                        2014. September 18. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Sándor Varró (Wigner RCP,
                            SZFI)
                        Title:  The physical mathematics of Alfréd Haar. I-II.
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides (in Hungarian)
                        
                            
                                Haar Alfréd (1885–1933) a múlt század első felében – Riesz Frigyes mellett – a
                                matematika
                                legjelentősebb,
                                nemzetközi hírű magyarországi képviselője volt. Harmincöt publikációjában [1] megjelent
                                számos eredménye
                                az elméleti fizikában is fontos szerepet játszik. Erre példaként említhetők a
                                Sturm–Liouville-féle
                                differenciálegyenletekhez kapcsolódó ortogonális függvényrendszerekre vonatkozó tételei
                                [2a-b-c],
                                amelyek
                                a Schrödinger-féle hullámmechanika konkrét felhasználásának alapját képezik. 
                            
                                Előadásunkban kiemeljük a Haar-féle ortogonális függvényrendszert (Haar-wavelet,1909)
                                [2], a
                                több-dimenziós
                                variációszámításban elért eredményeket (Haar-lemma,1922) [3], valamint az invariáns
                                mérték
                                megkonstruálását
                                lokálisan kompakt topológikus csoportokon (Haar-mérték, 1932) [4]. Ez utóbbi eredmény
                                döntő jelentőségű
                                volt
                                a Hilbert-féle ötödik probléma (1900) megoldásában. Időközben a Haar-mérték az absztrakt
                                harmonikus
                                analízis
                                nélkülözhetetlen eszközévé vált [5], és alkalmazást nyert a kvantumelméletben is [6].
                                Megemlítjük még,
                                hogy
                                Haar a lineáris egyenlőtlenség-rendszerekre vonatkozó Farkas-féle tételt (1901)
                                általánosította
                                inhomogén
                                rendszerekre [7], s mint az ma már jól ismert, Farkas Gyula idevágó eredményei a modern
                                optimalizáláselmélet
                                kialakulásában alapvető szerepet játszottak [8]. Megkíséreljük e korszakalkotó
                                eredmények hatását és
                                utóéletét
                                érzékeltetni. Elsősorban a Haar-wavelet korai történetével és továbbfejlesztéséseivel
                                foglalkozunk,
                                amelyek az
                                1980-as évektől a jelanalízisben [9] és az információfeldolgozásban (pl. JPEG tömörítés)
                                fontos szerepet
                                kaptak. 
                            
                                Riesz 1911-ben, Haar 1912-ben kifejezetten Farkas Gyula közbenjárására került a
                                kolozsvári egyetemre:
                                „Ime Riesz Frigyes társunk már javában megkezdte itteni működését nagy lelkesedéssel a
                                math. szeminárium
                                körül
                                is. ... Tegnap levelet kaptam Haartól. ... Egyébiránt Haar levele oly mély hazafias
                                érzelmeket árul el,
                                hogy
                                mostmár nem is tartok attól, hogy ha egyszer haza kerül, elveszítjük a külföldnek. ...”
                                [8]. Haar
                                Alfrédnak a
                                múlt századi magyar oktatás és tudományos közélet érdekében kifejtett tevékenysége is
                                múlhatatlan
                                jelentőségű.
                                „Az első világháború után Erdélynek Magyarországtól való elcsatolása következtében az
                                addigi kolozsvári
                                egyetem
                                tanárainak el kellett hagyniok e várost és előbb átmenetileg Budapesten, majd 1920-tól
                                Szegeden
                                folytatták
                                működésüket. Haar Alfréd és Riesz Frigyes az új szegedi matematikai szemináriumot –
                                amelyet később
                                Bolyai
                                Intézetnek neveztek el – hamarosan nemzetközi tekintélyű matematikai centrummá
                                fejlesztették. … Egyetemi
                                előadásainak tárgyát Haar leginkább az algebra számelmélet, analitikus geometria,
                                mechanika,
                                differenciálegyenletek,
                                variációszámítás, folytonos csoportok elmélete területeiről választotta. Elsőrangú
                                egyetemi előadó volt,
                                előadásai
                                világosságban, logikus felépítésben mintaszerűek voltak. …” Haar Alfrédtől könyv nem
                                jelent meg. Azonban
                                több igen
                                gondosan megírt jegyzetet készített.... Noha ezek az egyetemi előadások sok eredeti
                                részletet
                                tartalmaznak, s mint
                                egyetemi tankönyvek ma is beválnának, a jelen összegyűjtött munkák közé való
                                felvételükről már csak
                                terjedelmük
                                miatt sem lehetett szó.” (Szőkefalvi-Nagy Béla, Bevezetés, Haar Alfréd rövid életrajza
                                [1]).
                                Előadásunkban e nem
                                publikált egyetemi jegyzetekből is mutatunk be (tudomásunk szerint a szélesebb
                                tudományos közönség
                                számára mindezidáig
                                ismeretlen) szemelvényeket. 
                            Irodalom 
                            [1] Haar A, Összegyűjtött Munkái. Sajtó alá rendezte Szőkefalvi-Nagy Béla (Akadémia Kiadó,
                            Budapest,
                            1959).
                             
                            [2a] Haar A, Zur Theorie der orthogonalen Funktionensyteme ( Inaugural Dissertation
                            zur Erlangung
                            der
                            Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen,
                            vorgelegt von
                            Alfred Haar aus Budapest).  1909, 1-49. 
                            [2b] Haar A, Zur Theorie der orthogonalen Funktionensyteme (Erste Mitteilung).
                             Mathematische
                                Annalen 69, 331-371 (1910). 
                            [2c] Haar A, Zweite Mitteilung;  ibid.  71, 38-53 (1911)
                             
                            [3a] Haar A, Über die Variation der Doppelintegrale.  Journal für reine und angewandte
                                Math.
                             149, 1-18 (1919). 
                            [3b] Haar A, Über eine Verallgemeinerung de Du Bois-Reymond’schen Lemmas.  Acta Sci.
                                Mathematicarum
                                Szeged 1, 33-38 (1922). 
                            [3c] Haar A, Über das Plateausche Problem.  Math. Ann.  97, 127-158 (1926)
                             
                            [4a] Haar A, Székfoglaló értekezés a Magyar Tudományos Akadémián (1932. Április 18): A
                            folytonos csoportok
                            elméletéről.
                             Mathematikai és Természettudományi Értesítő, Budapest  49, 287-307 (1932). 
                            [4b] Haar A, Der Maßbegriff in der Theorie der Kontinuierlichen Gruppen.  Annals of
                                Mathematics (2)
                             34, 147-169 (1933)
                             
                            [5a] Hewitt E and Ross K A,  Abstract Harmonic Analysis I (Vol. I: Structure of
                            Topological Groups,
                            Integration Theory,
                            Group Representations) (Springer-Verlag, New York, Inc., 1963, 1979). 
                            [5b] Hewitt E and Ross K A,  Abstract Harmonic Analysis II (Vol. II: Structure and
                            Analysis for
                            Compact Groups,
                            Analysis on Locally Compact Abelian Groups) (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1970)
                             
                            [6] Mackey G W, The significance of invariant measures for harmonic analysis. Colloquia
                            Mathematica
                            Societatis János Bolyai,
                            49., Budapest, Hungary, 1985. In Szabados J and Tandori K (editors),  Alfréd Haar Memorial
                                Conference Vol. II.
                            (North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1987) pp. 551-608.
                             
                            [7] Haar A, A lineáris egyenlőtlenségekről.  Mathematikai és Természettudományi
                                Értesítő, Budapest
                             36, 279-296 (1918).
                            Über lineare Ungleichungen.  Acta Scientiarum Mathematicarum Szeged 2, 1-14
                            (1924).
                             
                            [8] Prékopa András, Farkas Gyula élete és munkásságának jelentősége az optimalizálás
                            elméletében. In
                            Martinás Katalin (Szerk.),
                             Farkas Gyula élete és munkássága. (ELFT Termodinamikai Szakcsoport, Budapest, 2003)
                            pp 9-26.
                             
                            [9] Chui Charles K (Editor),  WAVELETS : A Tutorial in Theory and Applications.
                            (Academic Press,
                            Inc., Boston, San Diego, 1992)
                          
                         
                        2014. May 8. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Gergő Roósz (PhD student,
                            University of
                            Szeged, Doctoral School of Physics) 
                        Title:  Local quenches in critical Ising chain
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            arXiv:1402.1744
                            [cond-mat.stat-mech]
                        
                            
                                A másodrendű fázisátalakulások vizsgálata során az egyik nagy előrelépést jelentette,
                                amikor sikerült
                                találni egzaktul
                                kezelhető modellt, amelyen tanulmányozható ez az átalakulás. Az első ilyen modell a
                                kétdimenziós
                                klasszikus (és a vele
                                ekvivalens egydimenziós kvantumos) Ising-modell volt. Ezen modellek azóta is kiterjedt
                                vizsgálatok
                                tárgyát képezik.
                                Áttekintjük alapvető tulajdonságaikat, és a lokális kvenccsel (paraméterek hirtelen
                                helyi
                                változtatásával) kapcsolatos
                                korábbi eredményeket. Egy speciális lokális kvenccsel kapcsolatban ismertetem saját
                                eredményeinket. 
                         
                         
                        2014. April 17. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Péter Lévay (Budapest
                            University of
                            Technology and Economics, Department of Theoretical Physics)
                        Title:  The geometry of simple entangled systems of fermionic type
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Az utóbbi időben a kvantumos összefonódottságot mint egy olyan új erőforrást tekintik
                                melynek
                                segítségével javunkra
                                fordíthatjuk a kvantumos világ furcsaságait. Ahhoz, hogy ezt megtehessük osztályoznunk
                                kell tudni
                                valamilyen szempontok
                                alapján ennek az új erőforrásnak a különböző típusait. Meglepő módon a
                                megkülönböztethetetlen
                                részrendszerekkel bíró
                                rendszerek összefonódottsági típusai a megkülönböztethetetlen elemekből álló fermionikus
                                rendszerek
                                összefonódottsági
                                típusaiba ágyazhatók. Egyszerű rendszerekre ez az eljárás érdekes módon a matematikai
                                fizika bizonyos,
                                több mint száz
                                éves múltra visszatekintő, klasszikus eredményeivel hozható kapcsolatba. Ezek az
                                eredmények - a
                                fizikában ezidáig csak
                                egzotikus alkalmazásokban megjelenő - kivételes Lie-csoportok geometriájával is
                                kapcsolatosak. Az
                                előadáson megkíséreljük
                                ennek az érdekes kapcsolatnak a bemutatását. 
                         
                         
                        2014. April 10. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Aurél Gábris (University of
                            Szeged/Czech
                            Technical University in Prague)
                        Title:   Dynamical localization in quantum walks
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                A kvantumos bolyongás mára úgy vonult be a tudományos köztudatba, mint egy kísérletileg
                                könnyen
                                megvalósítható,
                                de mégis változatos, összetett jelenségeket produkáló unitér időfejlődési modell. Az
                                egyik ilyen
                                jelenség a
                                dinamikai lokalizáció. Előadásomban áttekintem az eddig elért elméleti és kísérleti
                                eredményeket az
                                egydimenziós
                                kvantumos bolyongást illetően. Ezt követően térek rá a kétdimenziós esetre vonatkozó
                                elméleti
                                eredményeinkre,
                                és egy lehetséges kísérleti megvalósításra. 
                         
                         
                        2014. April 3. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Simon Ruijsenaars (Department of
                            Applied
                            Mathematics, University of Leeds)
                        Title:  Calogero-Moser systems: A crossroads in mathematics and physics
                        
                            Abstract |  
                            Slides |   Integrable Systems
                            Survey
                        
                            
                                The Calogero-Moser systems are integrable $N$-particle systems that are connected to a
                                great many
                                subfields of pure and applied
                                mathematics, and that also find applications in various areas of physics. In this
                                lecture we aim to
                                survey this class of systems
                                and their manifold relations to other subjects. As an illustration, we sketch the
                                connection of the
                                relativistic Calogero-Moser
                                systems to the solitons of the classical and quantum versions of the sine-Gordon
                                equation
                                $u_{tt}-u_{xx}=\sin(u)$. 
                         
                         
                        2014. March 20. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Imre Hagymási (Wigner RCP, SZFI)
                        Title:  Critical behavior in the extended periodic Anderson model
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Cérium és urán tartalmú vegyületekben gyakran találkozunk az elektronok tömegének
                                anomális
                                megnövekedésével.
                                Erre magyarázat lehet az, hogy az f elektronok a Fermi-energia közelében keskeny sávot
                                alkotnak. A
                                legegyszerűbb
                                modell, ami képes leírni az f és vezetési elektronokból is kialakuló állapotokat a
                                periodikus
                                Anderson-modell.
                                Utóbbi időben kiderült, hogy egyes vegyületekben fontos szerepe lehet a vezetési és f
                                elektronok közötti
                                Coulomb-kölcsönhatásnak. Az előadásban először áttekintjük az irodalmi eredményeket,
                                majd a saját
                                eredmények
                                kerülnek bemutatásra, ahol a vezetési és f elektronok közötti kölcsönhatás szerepét
                                vizsgáljuk
                                átlagtérelmélettel
                                és variációs módszerrel. Kiderül, hogy ezen kölcsönhatás újfajta kritikus viselkedés
                                megjelenését
                                okozhatja. 
                         
                         
                        2014. March 13. Thursday 1 PM
                        Speaker:  János Balog (Wigner RCP, RMI)
                        Title:  Relativistic point-mechanics
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            arXiv:1401.7606
                            [math-ph]
                         Slides |   arXiv:1402.6990 [math-ph]
                        
                            
                                Rövid történeti áttekintés és a Currie ‒ Jordan ‒ Sudarshan-féle "no-interaction" tétel
                                ismertetése után
                                a lehetséges
                                kiutakat tárgyaljuk: a Currie ‒ Hill-egyenletet, ill. kanonikus konstrukciókat, melyek
                                között a
                                legismertebbek a
                                Ruijsenaars ‒ Schneider-féle modellek 1 + 1 dimenziós téridőben. 
                         
                         
                        2014. March 6. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Zoltán Keresztes (University of Szeged, Department of Theoretical Physics)
                        Title:  Dark Energy and Tachyonic Scalar Field
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Sötét energia modellek célja magyarázatot adni a világegyetem késői gyorsuló tágulására.
                                A világegyetem
                                tágulásának gyorsuló
                                tendenciáját eredetileg az Ia típusú szupernóva-megfigyelésekből származtatott
                                luminozitás-vöröseltolódás reláció alapján
                                fedezték fel, azóta pedig további csillagászati megfigyelések is alátámasztották azt
                                (kozmikus
                                mikrohullámú háttérsugárzás
                                anizotrópiáinak szögeloszlása, barion akusztikus oszcillációk). Jelenlegi tudásunk
                                szerint a
                                világegyetemben található anyag
                                mintegy 26%-át nem világító (sötét) anyag, míg 70%-át sötét energia alkotja. Az
                                előadásban röviden
                                kitérek a ΛCDM modellre,
                                a kozmológiai modellek szupernova adatokkal való tesztelésére, a kozmikus mikrohullámú
                                háttérsugárzásra,
                                a kozmológiai konstans
                                problémára és bemutatok lehetséges sötét energia jelöltre egy skalármezőt. A tachion
                                skalármező esetén
                                tárgyalom a sík Friedmann
                                univerzum időfejlődését, a szupernova adatokkal jól illeszkedő paraméterek esetén pedig
                                az univerzum
                                lehetséges végállapotait.
                                A modellben a trajektóriák egyes típusai a jövő evolúciójuk során ún. puha téridő
                                szingularitásba
                                fejlődnek, amelyek átjárhatósága
                                szintén tárgyalásra kerül. 
                         
                         
                        2014. February 20. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Zsolt Kis (Wigner RCP, SZFI)
                        Title:  Adiabatic control of light pulse propagation
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Atomi rendszerek kvantumállapotának adiabatikus kontrollálása negyed évszázada
                                elméletileg és
                                kísérletileg is kutatott terület.
                                Kiterjedt közeg esetén az adiabatikus kontroll módszerekkel közvetlenül a közeg
                                szuszceptibilitása
                                befolyásolható. Ez által a
                                közegben terjedő fényimpulzusok viselkedését szabályozni lehet. Az előadásomban
                                bemutatom a témához
                                kapcsolódó alapvető
                                jelenségeket és röviden saját eredményeimet is. 
                         
                     
                     
                    
                        Seminars in 2013
                    
                        
                        2013. December 5. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Tamás F. Görbe (PhD student, University of Szeged, Doctoral School of
                            Physics)
                        Title:  The BC(n) type trigonometric Sutherland model and its (action-angle) dual
                            model
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides
                        
                            
                                Egy Liouville értelemben integrálható hamiltoni sokrészecske rendszer
                                Ruijsenaars-duálisa annak
                                szimplektomorf képe,
                                amelyben a kiindulási rendszer hatásváltozóinak a duális részecske-pozíció változóit
                                feleltetjük meg, és
                                viszont. Az
                                előadás célja a BC(n) típusú trigonometrikus Sutherland-rendszer és
                                Ruijsenaars-duálisának
                                jelenleg is folyó
                                vizsgálatában eddig elért eredményeink bemutatása. 
                         
                         
                        2013. November 28. Thursday 2 PM
                        Speaker:  Béla Gábor Pusztai (University of Szeged, Bolyai Institute)
                        Title:  The hyperbolic BC(n) Sutherland and the rational BC(n) Ruijsenaars-Schneider-an Diejen
                            models: Lax
                            matrices, duality and scattering theory
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            arXiv:1109.0446
                            [math-ph] |   arXiv:1304.2462
                            [math-ph]
                        
                            
                                Az előadás során áttekintjük a hiperbolikus BC(n) Sutherland és a racionális
                                BC(n)
                                Ruijsenaars-Schneider-van Diejen modellekkel kapcsolatos eredményeinket. A modellek
                                között fennálló
                                hatás-szög dualitási reláció bemutatását követően a szóráselméletüket is ismertetjük.
                             
                         
                         
                        2013. October 17. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Szilárd Szalay (Wigner RCP, SZFI)
                        Title:  Quantum entanglement and partial separability 
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            arXiv:1302.4654
                            [quant-ph]
                        
                            
                                A kvantummechanika matematikai leírásában természetes módon bukkannak fel az úgynevezett
                                összefont
                                (másnéven szeparálhatatlan)
                                állapotok [1,2]. Ezzel szemben az ilyen állapotban lévő kvantumrendszerekben a
                                részrendszereken mért
                                fizikai mennyiségek
                                korrelációinak megértése komoly kihívást jelent. Nevezetesen, ezek a korrelációk a
                                részrendszerek
                                közötti kvantumos
                                kölcsönhatásokból adódnak, és nem modellezhetőek klasszikusan, hanem a természet
                                alapvetően kvantumos
                                viselkedésének
                                megnyilvánulásai,amiről például a Bell-egyenlőtlenségek sérülése tanúskodik. Két
                                kvantumrendszer
                                összefonódásának leírása jól
                                ismert, akkor is, ha ilyen rendszerek statisztikus sokaságát tekintjük (kevert
                                állapotok), noha ekkor az
                                állapot összefontságának
                                eldöntése, illetve mennyiségi jellemzése nem könnyű feladat. A részrendszerek számának
                                növelésével
                                feltárul, hogy az összefonódás
                                struktúrája sokkal gazdagabb, mint amit két részrendszer esetén láthatunk, és ez kevert
                                állapotokra az
                                eldöntést és a mennyiségi
                                jellemzést még jobban megnehezíti. Az előadáson bemutatott eredmények ezekkel a
                                kérdésekkel
                                kapcsolatosak [4,3]. 1. Tiszta
                                állapotban levő kvantumrendszerek esetén a részrendszerek parciális szeparáltsága
                                könnyen megadható,
                                azonban kevert állapotok
                                esetén az összefonódás struktúrájának még ez a legdurvább közelítése sem volt megértett.
                                Az előadásban
                                bemutatjuk a kevert
                                állapotok parciális szeparabilitási osztályozását több részrendszer esetére, mely a
                                lehető
                                legrészletesebb olyan osztályozás,
                                ami csak a parciális szeparabilitási tulajdonságokat veszi figyelembe. 2. További
                                eredmény, hogy
                                megadunk egy olyan
                                kritériumrendszert, mellyel elvben megállapítható egy kvantumállapotról, hogy melyik
                                osztályba tartozik.
                                3. Ezt a
                                kritériumrendszert felírjuk olyan mennyiségek segítségével is, melyek valamilyen
                                szempontból
                                mennyiségileg jellemzik az
                                állapotban rejlő különböző típusú összefonódásokat. 
                            Irodalom: 
                            [1] I. Bengtsson, K. Zyczkowski - Geometry of quantum states: An introduction to quantum
                                entanglement,
                                Cambridge University Press, 2006. 
                                [2] K. Horodecki et. al. - Quantum entanglement, Rev. Mod. Phys. 81 (2009), 865
                                (arXiv:quant-ph/0702225). 
                                [3] Sz. Szalay - Quantum entanglement in finite-dimensional Hilbert spaces,
                                arXiv:1302.4654
                                [quant-ph]. 
                                [4] Sz. Szalay, Z. Kökényesi - Partial separability revisited: Necessary and sufficient
                                criteria, Phys.
                                Rev. A 86, 032341 (2012) (arXiv:1206.6253 [quant-ph]).
                             
                         
                         
                        2013. September 12. Thursday 1 PM
                        Speaker:  István Kovács (Wigner RCP, SZFI)
                        Title:  Effect of disorder on the collective behaviour
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                A csapdázott atomi rendszerek, szilárdtestek, társadalmi és biológiai hálózatok, az
                                internet, a neurális
                                és
                                jelátviteli hálózatok csupán néhány aktívan kutatott példa a gyakorlatban óriási
                                jelentőségű
                                soktestrendszerekre,
                                ahol a rendszer inhomogenitásai, rendezetlensége döntő jelentőségű lehet. A szilárd
                                testekben jelen lévő
                                rácshibák,
                                szennyezések éppúgy új jelenségekhez vezetnek, mint az emberek vagy éppen idegsejtek
                                különbözősége a
                                hálózatokon belül.
                                A komplex hálózatokban nem csupán az egyes elemek térnek el egymástól, hanem a
                                kölcsönhatásaik is
                                rendkívül heterogének
                                lehetnek. Napjaink egyik legérdekesebb kérdése a területen, hogy a mikroszkopikus szintű
                                rendezetlenség
                                milyen hatással
                                lehet az egyes rendszerekben a makroszkopikus szintű, kollektív viselkedésre. A kérdés
                                jelentősége
                                messze túlmutat a
                                klasszikus fizika határain, a pénzügyi tranzakciók hálózatán keresztül a bankrendszer
                                stabilitásán át, a
                                fehérje-fehérje
                                kölcsönhatási hálózatok gyógyszertervezésben betöltött szerepén túl a számítógépes
                                vírusok terjedésének
                                megértéséig. 
                         
                         
                        2013. May 16. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Sándor Varró (Wigner RCP, SZFI)
                        Title:  Tunneling effect and Wigner time then and now
                        
                            Abstract (in Hungarian)
                        
                            
                                Az előadásban az alagút-effektus felfedezésének és kutatásának rövid történeti
                                áttekintését adjuk, Hund
                                (1927),
                                Gamow (1928), Gurney és Condon (1928), Nordheim és Fowler (1928) munkáitól kezdve.
                                Bemutatjuk az
                                elektromágneses
                                hullámterjedésnél és a kvantumos szűrésjelenségeknél fellépő fáziskésések és prekurzorok
                                szerepét.
                                Foglalkozunk
                                a Klein-féle paradoxonnal (1929) is, és kitérünk az ún. Eisenbud-Wigner-időre
                                (1948,1955) valamint a
                                Büttiker-Landauer-féle (1982) áthaladási időre, aktuális kísérleti eredmények (a
                                fotoemissziónál
                                2010-ben észlelt
                                attoszekundumos időkésés) tükrében. Újabb vizsgálataink alapján, az alagút-effektust a
                                "kvantum
                                fázistéren" definiált
                                Wigner-függvény felhasználásával is elemezzük. 
                         
                         
                        2013. April 18. Thursday 1 PM
                        Speaker:  Tamás Fülöp (Wigner RCP, RMI)
                        Title:  Second order equation of motion for electromagnetic radiation back-reaction
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            arXiv:1207.0428
                            [math-ph]
                        
                            
                                Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a sugárzási visszahatás harmadrendű
                                Abraham-Lorentz-Dirac-egyenletének megoldásai
                                közül egy másodrendű mozgásegyenlet választja ki a fizikailag reálisakat, három módszert
                                szeretnék
                                ismertetni a másodrendű
                                egyenlet megtalálására. Két analitikusan végigszámolható esetben a három módszer
                                ugyanarra az eredményre
                                vezet. Mindkét
                                rendszernél a sugárzási visszahatás egyrészt egy sebességgel arányos csillapítást
                                indukál, másrészt
                                csökkenti a külső erő
                                nagyságát (vagy másként fogalmazva: egy véges pozitív tömegrenormálódást okoz). 
                         
                         
                        2013. April 11. Thursday 11 AM
                        Speaker:  Lajos Diósi (Wigner RCP, RMI)
                        Title:  Stochastic Schrödinger equations and foundations of quantum physics
                        
                            Abstract (in Hungarian) |  
                            Slides 
                        
                            
                                Max Born rájött és Neumann János kőbe véste, hogy a kvantumelmélet jóslatai
                                statisztikusak, a jóslattal
                                egyidejűleg a hullámfüggvény
                                pillanatszerű kollapszust szenved. Ennek az egylövetű kollapszusnak időbeli felbontására
                                jöttek létre a
                                stochasztikus Schrödinger
                                egyenletek, mára sokféle alkalmazással. Van, aki futó és tervezett optikai,
                                kvantumdotos, stb.
                                kísérleteket ír le velük, van, aki új
                                fizikát lát bennük. A szeminárium ebben a keretben, elemi lépésekben ismerteti a
                                stochasztikus
                                Schrödinger egyenleteket, nem rejtve
                                az előadó saját eredményeit és benyomásait sem. 
                         
                     
                     
                    
                 
                
                    
                         Calendar of Seminars
                        
                    
                    
                        
                            A szegedi Elméleti Fizikai Tanszék története
                             
                            Előzmények, további olvasmányok
                            
                                    A Szegedi Tudományegyetem története 
                                
                                    A fizika Szegeden [Tanszékcsoporti honlapon]
                             
                                  Az alábbi történeti összefoglaló a
                                
                                    90 éves a szegedi természettudományi képzés című egyetemi kiadványban
                                jelent meg 2011-ben.
                             
                             
                            Az Elméleti Fizikai Tanszék
                            
                                    Nyomtatóbarát változat 
                                 
                                    Az Elméleti Fizikai Tanszék első vezetője Ortvay
                                        Rudolf (1885–1945) volt. Ortvay Rudolf 
                                        Farkas Gyula (1847–1930) tanítványa a
                                    kolozsvári egyetemen. Ortvay Rudolf élete hosszú ideig
                                    összeforrt a Ferencz József Tudományegyetemmel. Egyetemi
                                    tanulmányait Göttingenben fejezte be, ahol abban az időben
                                    elsősorban a matematika volt felülmúlhatatlan: David
                                    Hilbert, Hermann Minkowski és Felix Klein hatása
                                    végigkísérte Ortvayt egész pályáján. 1909-ben Tangl Károly
                                    professzor meghívására Kolozsvárra ment asszisztensnek. A
                                    tanári munka mellett a folyadékok dielektromos állandója
                                    nyomásfüggésével foglalkozott. Ebből írta doktori
                                    disszertációját, de érdeklődése az elméleti fizikához
                                    húzta. Ösztöndíjjal Zürichben Peter Debye mellett, majd
                                    Münchenben Arnold Sommerfeld mellett dolgozott. 1915-ben
                                    magántanári kinevezést kapott, és ugyanebben az évben a
                                    nyugdíjba vonuló Farkas Gyula helyére nevezték ki
                                    nyilvános rendkívüli tanárnak a Ferencz József
                                    Tudományegyetemen. Az egyetemmel ő is Pestre költözik.
                                    1920 őszén nyilvános rendes tanár lesz, Szegeden az
                                    egyetem megnyitásától, 1921-től látta el az Elméleti
                                    Fizikai Intézet vezetői teendőit. Kezdetben nem adta fel
                                    budapesti lakását, ingázott a két város között, de mind
                                    több szállal kötődött a szegedi egyetem életéhez. Az
                                    1923/24-es tanévben a Matematikai és Természettudományi
                                    Kar dékánja lett. 1924 és 1927 között ő szerkesztette a
                                    szegedi Acta természettudományi értekezéseit. Oktatói
                                    munkásságának legjelentősebb fejezete Szegeden a Bevezetés
                                        az anyag korpuszkuláris elméletébe című
                                    előadássorozata. (Érdekességként megemlítjük, hogy ezt az
                                    előadást József Attila, az 1924/25-ös tanévben az egyetem
                                    hallgatója is felvette az indexébe). Az előadások anyagát
                                    könyv formában is megjelentette, sőt akadémiai
                                    székfoglalójául is ennek a könyvnek az ismertetését
                                    választotta 1925-ben. Szegedi működése 1928-ban szakadt
                                    meg, amikor a budapesti Elméleti Fizikai Intézet
                                    igazgatója lett, Fröhlich Izidor helyén. A munkát ott
                                    folytatta, ahol abbahagyta Szegeden, de a budapesti
                                    egyetem helyzetéből következően jóval több lehetőség
                                    birtokában tovább alapozta a korszerű magyar elméleti
                                    fizikát. 
                                          Ortvay távozása után
                                    átmenetileg a Kísérleti Fizikai Intézet akkori vezetője, Fröhlich
                                        Pál (1889–1949) látta el az Elméleti Fizikai
                                    Tanszék vezetői teendőit is, majd 1930-ban az akkorra már
                                    jelentős tudományos sikereket elért fizikust, Bay
                                        Zoltánt (1900–1992) hívta meg az egyetem. Bay
                                    Zoltán egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd
                                    doktorálását követően ösztöndíjasként négy évet töltött
                                    Berlinben. Tudományos tevékenységét ez idő alatt a
                                    Physikalisch- Technische Reichsanstaltban, valamint a
                                    berlini egyetem Fizikai-Kémiai Intézetében fejtette ki. Az
                                    aktív nitrogénre vonatkozó kutatásai során e gázban
                                    spektroszkópiai úton szabad nitrogénatomokat mutatott ki.
                                    Vizsgálati eredményeit idézni kezdte a nemzetközi
                                    szakirodalom. Eredményesek voltak a hidrogénmolekula
                                    folytonos ultraibolya spektrumára vonatkozó vizsgálatai
                                    is. Ezen a területen mutatkozott meg először Bay Zoltánnak
                                    az az adottsága, amely pályafutása során mindvégig
                                    jellemezte: rendkívüli áttekintő képességével meglátta a
                                    tisztán tudományos kutatás alkalmas eredményeiben a
                                    felhasználás lehetőségét, és kiváló gyakorlati érzékkel
                                    fejlesztette találmánnyá a technika szférájába átültetett
                                    gondolatot. A tanszékvezetői székét elfoglaló fiatal
                                    professzor nem tagadta meg a kísérleti fizika iránti
                                    elkötelezettségét, és a rendelkezésére álló szerény
                                    lehetőségek között laboratóriumot rendezett be magának a
                                    jelenlegi Kísérleti Fizikai Tanszék második emeletén. A
                                    témát és a kísérleti technikát készen hozta Berlinből.
                                    Ottani utolsó vizsgálatai, melyről már idehaza a
                                    Mathematikai és Physikai Lapokban számolt be, ritkított
                                    gázokban létrehozott nagyintenzitású áramlökésekre
                                    vonatkoztak. A Szegeden elvégzett vizsgálatok igazolták
                                    Bay még Berlinben megfogalmazott sejtését: az intermittáló
                                    áramlökések által kiváltott színkép jellegét a nagy
                                    áramintenzitások határozzák meg. Az eredményen túlmenően a
                                    kifejlesztett kísérleti technika értékes segédeszközül
                                    szolgált azoknak a kutatóknak, akik az ívkisülésben
                                    lejátszódó egyéb jelenségek vizsgálatával foglalkoztak. Az
                                    eszköz alkalmas volt ugyanis olyan nagy áramerősségek
                                    rövid időtartamú előállítására, amelyeket folyamatos
                                    üzemben, laboratóriumi méretű kisülési cső nem viselne el.
                                    1934 júniusában Bay megírt egy teljesen elméleti fizikai
                                    tárgyú cikket, amelyben kis elmozdulások mechanikai úton
                                    való felnagyításával foglalkozott. Nagyítóeszközül
                                    csuklónégyszöget választva, megvizsgálta a rendszer
                                    kinetikáját, valamint az elérhető szögnagyítás mértékét. A
                                    dolgozat klasszikus mechanikai probléma kifejtésének tűnt,
                                    a gyakorlati alkalmazás legcsekélyebb lehetősége nélkül.
                                    Ugyanez év végén azonban megjelent az Orvosi Hetilap 50.
                                    számában egy cikk Bay Zoltán tollából, Egy új
                                        rendszerű elektrokardiográphról címmel. A dolog
                                    előzménye az, hogy Purjesz Béla és Rusznyák István
                                    belgyógyászokkal beszélgetve azokat a fogyatékosságokat
                                    feszegették, melyek a korábbi, a szíváramokat erősítés
                                    nélkül kijelző EKG-k használhatóságát korlátozzák. A két
                                    orvosprofesszor ösztönzésére és tanácsai alapján egy olyan
                                    elektrokardiográfot szerkeszt, amely felhasználja a
                                    rádiócsöves erősítőtechnikát. Bay Szegeden kezdte művelni
                                    azt a kutatási területet, amelynek problémaköre hosszú
                                    évtizedekre lekötötte érdeklődését. A témaválasztás nem
                                    előzmények nélküli. Berlinben került kapcsolatba Walther
                                    Wilhelm Bothéval (1891–1957), aki 1925-ben végezte el –
                                    Geigerrel együtt – a Compton-effektusra vonatkozó
                                    klasszikus kísérletét. Bay a sugárzás szórásának
                                    általánosabb problematikáját kezdte vizsgálni a saját
                                    építésű Geiger-Müller-számlálókkal. A nagyteljesítményű
                                    eszköz tényleges megépítésére azonban már Bay új
                                    munkahelyének laboratóriumában került sor. 1936-ban
                                    ugyanis elfogadta az egyeteminél lényegesen kedvezőbb
                                    kutatási lehetőségeket kínáló Egyesült Izzó ajánlatát,
                                    ahol megbízást kapott a gyártelep kutatólaboratóriumának
                                    vezetésére. 
                                          Bay Zoltán után átmenetileg
                                    újra Fröhlich Pál lett a tanszékvezető, majd az 1939–40-es
                                    tanévben őt Gombás Pál (1909–1971)
                                    követte, aki 1941-ben az egyetemvisszahelyezéssel
                                    Kolozsvárra került. 
                                          Széll Kálmán
                                    (1884–1952) – 1940-től haláláig vezette az Elméleti
                                    Fizikai Tanszéket – tudományos pályáját a hazai és
                                    külföldi egyetemeken folytatott tanulmányainak befejezése
                                    után, 1910-ben kezdte meg azoknak a részletes
                                    vizsgálatoknak a közzétételével, amelyeket a
                                    termoelektromos jelenségek termodinamikai kapcsolatainak
                                    felderítése terén végzett. Kutatómunkáját ezután két és
                                    fél évtizedes gimnáziumi tanári tevékenysége közben is
                                    rendszeresen folytatta. Főleg a statisztikai mechanika
                                    diszciplínája kötötte le érdeklődését, s számos figyelemre
                                    méltó eredményt tartalmazó dolgozata jelent meg hazai és
                                    külföldi folyóiratokban a gázok és a sugárzás
                                    energiaingadozásairól, valamint a két- és többatomos gázok
                                    rotációs és rezgési entrópiájáról. Miután 1936-ban
                                    egyetemi szakelőadóvá, majd egyetemi tanárrá nevezték ki,
                                    elsőrendű feladatának tartotta az elméleti fizika csaknem
                                    egész területét felölelő előadásainak gondos kidolgozását.
                                    A nagy felelősséget és elfoglaltságot jelentő egyetemi
                                    oktatással párhuzamosan végezte tudományos kutatásait;
                                    nevezetesen, több tanulmányban foglalkozott a gázoknak az
                                    újabb kvantumstatisztika szerinti viselkedésével, tragikus
                                    halála előtt pedig a kritikus ingadozások elméletéről
                                    szóló munkájának befejezésén dolgozott. Nemcsak mint
                                    tudományos kutató, mint a statisztikai fizika elismerten
                                    kiváló művelője, és nemcsak mint a tudomány fejlődésével
                                    az előadásaiban is lépést tartó, hallgatóit mindenben
                                    segítő és támogató professzor szerzett magának nagy
                                    érdemeket, hanem mint a tudomány eredményeinek lelkes
                                    ismertetője, szélesebb körökhöz szóló közvetítője is. 
                                          Széll Kálmán halála után,
                                    1952-ben Horváth János (1922–1970) a
                                    debreceni egyetemről került a szegedi Elméleti Fizikai
                                    Tanszék élére. Szegedre hívásában döntő szerepe volt Budó
                                    Ágostonnak és egykori tanárának, Szőkefalvi-Nagy Béla
                                    professzornak. Horváth János 1944-ben Szegeden szerzett
                                    matematika-fizika szakos tanári diplomát, 1942 és 45
                                    között díjas gyakornoka, 1944 novemberétől 1945
                                    februárjáig megbízott vezetője volt a szegedi egyetem
                                    Elméleti Fizikai Tanszékének. Ezután Gombás Pál
                                    ajánlásával a Műegyetem Kémiai Fizikai Tanszékén, majd
                                    Szalay Sándor meghívására a debreceni egyetem Orvoskari
                                    Fizikai Intézetében dolgozott. Az elméleti fizika nagyon
                                    különböző területein tevékenykedett, és ért el jelentős
                                    tudományos eredményeket. Kezdetben a kvantumkémiai és
                                    általában az atomfizikai többtest-probléma vizsgálatába
                                    kapcsolódott be. 1948 óta a tanszéken működött ugyanis a
                                    vegyész végzettségű Pauncz Rezső
                                    (1920–), aki az országban elsőként vezette be a képzésbe a
                                    Kvantumkémia tantárgyat. A Gombás Pál és iskolája
                                    által kifejlesztett módszereket alkalmazták és
                                    fejlesztették tovább. Pauncz Rezső pályája meredeken ívelt
                                    fel 1956 után, amikor is külföldre távozott. Horváth János
                                    érdeklődése ezután a differenciálgeometrián alapuló
                                    fizikai térelméletek felé fordult. Az 50-es években az
                                    elemi részek rendszerezésének munkájába kapcsolódott be a
                                    nemlokális térelméletek keretei között, később ebből
                                    önállóan továbblépve a vonalelem-geometriák által adott
                                    matematikai lehetőségek fizikai felhasználásával
                                    foglalkozott. Könyveit és jegyzeteit (közülük talán
                                    legismertebbek a Termodinamika és statisztikai
                                        mechanika és az Optika) sok évfolyam
                                    fizikus és tanárszakos hallgatói használták. Tanítványai
                                    szerették és tisztelték, csodálták nagy tudását,
                                    sokoldalúságát, szigorát. Előadásaiban a fizika színes,
                                    élő világként bontakozott ki, nemcsak a fizika ismerete,
                                    hanem szeretete is sugárzott róla. Élénk nemzetközi
                                    tudományos levelezést folytatott. Sokrétű és eredményes
                                    tudománypolitikai és tudományszervezői tevékenységet
                                    fejtett ki. Elévülhetetlen szerepet játszott a fizikus
                                    szak 1966-os szegedi elindításában. Hosszú éveken át tagja
                                    volt az Akadémia Fizikai Bizottságának. Életének 48 éve
                                    során csaknem húsz évet dolgozott az Eötvös Loránd Fizikai
                                    Társulat Csongrád Megyei Csoportjában, előbb elnökségi
                                    tagként, majd elnökként. 
                                          1970-ben, Horváth János
                                    halála után Gilde Ferenc (1928–) vette
                                    át a tanszék vezetését. Működése ideje alatt folytatódtak
                                    a nagy hagyományokra visszatekintő kvantumkémiai kutatások
                                    (Berencz Ferenc, Maráz Vilmos), majd a 70-es évek
                                    közepétől nagyobb hangsúlyt kaptak a szilárdtestfizikában
                                    is alkalmazható módszerek, továbbá megkezdődött a
                                    fémklaszterek elektronszerkezetének és az
                                    elektron-molekula rugalmas ütközéseknek a tanulmányozása
                                    (Benedict Mihály, Gyémánt Iván, Papp György, Varga
                                    Zsuzsanna). A 80-as évek elejétől egyre jelentősebbé vált
                                    a sugárzásanyag kölcsönhatás vizsgálata (Benedict Mihály),
                                    és sikeres kutatások folytak a fotoszintetizáló rendszerek
                                    elektrontranszport-folyamatának tanulmányozása terén is
                                    (Vass Imre). 
                                          1983-ban a kvantumkémia
                                    kiváló kutatóját, Kapuy Ede (1928–1999)
                                    professzort hívták meg az Elméleti Fizikai Tanszék élére,
                                    és ezzel ismét fellendült – a térbelileg kiterjedt
                                    rendszerek vizsgálatán belül – olyan kvantumkémiai
                                    módszerek kidolgozása és konkrét alkalmazása, amelyek az
                                    elektronkorrelációt is figyelembe veszik. Jelentős
                                    eredmények születtek a lokális és nemlokális hatások
                                    szétválasztása, továbbá egy nyílt héjú önkonzisztens
                                    módszer kifejlesztése terén (Kapuy Ede, Bartha Ferenc,
                                    Bogár Ferenc). A 90-es évek elején került a tanszékre – a
                                    Statisztikus fizika tantárgy óraadójaként – Iglói
                                    Ferenc, a Központi Fizikai Kutatóintézet tudományos
                                    tanácsadója. Kapuy professzor nyugdíjba vonulása után,
                                    1993-ban a tanszékvezetői székben először Gyémánt
                                        Iván (1944–), majd Benedict Mihály
                                    (1948–) követték egy-egy félévre és Iglói Ferenc
                                    (1952–) két félévre mint megbízott tanszékvezetők. 
                                          1995–2008 között, Gyémánt
                                        Iván tanszékvezetése alatt sikeresen
                                    folytatódott a kicserélődés, a korreláció és a polarizáció
                                    szerepének tanulmányozása a sűrűségfunkcionál elméletben,
                                    a belső héj ionizációs energiák kiszámításában, az
                                    elektron-molekula ütközésekben, valamint a
                                    fémklaszterekben (Gyémánt Iván, Varga Zsuzsa), és fontos
                                    eredmények születtek a félvezetők elektrontranszportjának
                                    elméletében (Papp György). Emellett a tanszék kutatási
                                    témái sokrétűbbé váltak, amit erősített az új rendszerű
                                    doktori (PhD) képzés elindulása is. Minden évben egy vagy
                                    két új doktorandusz kapcsolódott be az itt folyó oktatásba
                                    és kutatásba. A fokozat megszerzését követően közülük
                                    többen a hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek
                                    oktatói és/vagy kutatói lettek. Iglói Ferenc és
                                    tanítványai kiemelkedő eredményeket értek el a
                                    statisztikus fizikában, nevezetesen az inhomogén,
                                    rendezetlen rendszerek vizsgálatában, a fázisátalakulások
                                    kritikus exponenseinek analitikus és numerikus
                                    meghatározásában és a hálózatok statisztikus elméletében.
                                    1995-ben került a tanszékre Fehér László,
                                    a matematikai fizika, azon belül az integrálható
                                    rendszerek és a konform térelmélet nemzetközi hírű
                                    kutatója. Az ő révén korábbi munkahelyével, a Bolyai
                                    Intézettel is szorosabbá vált a tanszék kapcsolata,
                                    tanítványa, Pusztai Gábor jelenleg is az Analízis Tanszék
                                    oktatója. Ez idő alatt formálódott ki Benedict Mihály
                                    vezetésével a kvantumelmélet elvi kérdéseivel, a
                                    kvantumoptikával, a fény és atomi rendszerek koherens
                                    kölcsönhatásával foglalkozó új kutatói generáció, közülük
                                    Czirják Attila és Földi Péter jelenleg is a tanszék
                                    oktatói. Jelentős kutatásokat végeztek a gravitáció
                                        elméletében a 90-es évek közepétől a tanszékhez
                                    kötődő Gergely Árpád László és
                                    tanítványai. Toró Tibor (1931–2010), a
                                    temesvári egyetem professzora tizenöt évig a tanszék
                                    vendégprofesszoraként tartott nagy érdeklődést keltő
                                    asztro-részecskefizikai,
                                    valamint – a 20. század vezető fizikusairól – tudománytörténeti
                                    előadásokat. 
                                          2008-tól 2012 végéig Benedict
                                        Mihály vezette a tanszéket, ahol az előző
                                    időszak sikeres témáinak folytatása mellett az évtized
                                    közepétől kezdve néhány újabb területen is számottevő
                                    visszhangot keltő munkák születtek. Ide tartoznak az ún.
                                    nanomágnesek sugárzási tulajdonságaira vonatkozó
                                    kutatások, másrészt a félvezetőkben mozgó elektronok
                                    spinjének kvantumos manipulálását célzó spintronika
                                    területén elért és jelentős nemzetközi idézettséget hozó
                                    eredmények (Benedict Mihály, Földi Péter, Kálmán Orsolya).
                                 
                             
                            
                         
                         | 
                         
                         
                         |