141.A86 Quantenphysik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021S, LU, 4.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: LU Laborübung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage quantenmechanische Grundprinzipen sich selbständig zu erarbeiten und während praktischer Laborübungen anzuwenden. Die Messergebnisse werden anschließend in wissenschaftlicher Form aufgearbeitet und diskutiert.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Zu Verfügung stehen folgende 7 Aufbauten/Versuche:

Verschränkte Photonen und Bell-Ungleichung, Interferenz zweier Photonen, Optische Resonatoren, Kernspinresonanz (NMR), Laserspektroskopie von Rubidium, Quantenrauschen, Neutronenelipsometrie

 Die Unterlagen zur Vorbereitung können im TISS herunter geladen werden.

Methoden

Laborübung:

Grafische Aufarbeitung von Messergebnissen

Diskussion von Messergebnissen

Fehlerrechnung

Prüfungsmodus

Schriftlich und Mündlich

Weitere Informationen

Die Unterlagen zur Vorbereitung können im TISS herunter geladen werden.

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

schriftliches Protokoll

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 461 Technische Physik Keine Angabe

Literatur

Some remarks concerning the downloads below:

Bell experiment + 2-photon experiment: The physics behind these experiments is treated in detail in the lecture "Quantum optics II" by Arno Rauschenbeutel. 

Especially questions like "Why does the Bell experiment disprove local realism" can not be answered without a little bit of math.

In case you did not have a chance to follow the lecture, you can find a short argumentation (By Stefanie Barz, Uni Wien) and Bell's original paper in the download documents.

Contact Dr. Haslinger (philipp.haslinger@tuwien.ac.at).

Vorkenntnisse

Mindestens Physik III und Quantenmechanik, idealerweise Quantenoptik I+II

Sprache

bei Bedarf in Englisch