|
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).
|
|