Студентам 1-го курса
Исследовательский практикум по теоретической физике. Студенты 1, 2 и 3 курсов приглашаются для участия в конкурсе по решению задач, победители которого примут участие в исследовательском практикуме по теоретической физике в конце лета 2020 г. Конкурс по решению задач из начальных разделов физики – механики, электромагнетизма, оптики, начал квантовой и статистической физики – пройдет заочно (через сайт) 6-12 июля 2020 г. Подробнее... (pdf)
Презентация обучения на направлении «ПМФ» по профилю «Нанотехнологии и новые материалы» (pdf)
Список тем курсовых работ профиля «Нанотехнологии и новые материалы» для 2 семестра (docx)
Темы учебных практик для студентов 1-го курса ПМФ по направлению «Нанотехнологии и новые материалы».
Все темы ориентированы на компьютерное моделирование структуры и физических процессов в наноматериалах.
- Научный руководитель: Игнатьев Иван Владимирович, профессор кафедры Физики твердого тела, зам. Научного руководителя лаборатории Оптики спина, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тема учебной практики: «Оптические сверхрешетки, одномерные фотонные кристаллы, брэгговские структуры, метаматериалы».
Направление: ПМФ
Аннотация. Свернуть/РазвернутьСовременные технологии позволяют создавать наноструктуры с удивительными свойствами. Например, можно создавать практические идеальные зеркала с коэффициентом отражения 99.99% (у золотого зеркала только 95%). В работе предлагается освоить и использовать изящный метод матриц переноса для компьютерного моделирования наноструктур с заданными оптическими свойствами. Эти задачи являются хорошим введением для изучения квантовых свойств таких наноструктур.
- Научный руководитель: Литвяк Валентина Михайловна, аспирант 3-го курса кафедры ФТТ, сотрудник лаборатории Оптики спина, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тема учебной практики: «Моделирование взаимодействия системы наномагнитов».
Направление: ПМФ
Аннотация. Свернуть/РазвернутьМагнитные взаимодействия в наномире играют огромную роль. Примером являются ядерные спины, которые «работают» в ЯМР-томографии. Сейчас изучается возможность использования спиновых систем для реализации квантовых вычислений, т.е. для создания квантового компьютера. В работе предлагается осуществить модельный расчет диполь-дипольного взаимодействия наномагнитов, начиная с рассмотрения конфигураций из нескольких магнитных диполей и заканчивая диполями, расположенными в регулярных узлах кристаллических решеток различных типов. Моделирование предполагается проводить в пакете Matlab.
- Научный руководитель: Григорьев Филипп Сергеевич, кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории Оптики спина, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тема учебной практики: «Квантовый симулятор перекрестка».
Направление: ПМФ
Аннотация. Свернуть/РазвернутьЗадача на взаимодействие поляритонных конденсатов Бозе-Эйнштейна на чипе. Чип с пространственной наноструктурой формирующей перекресток, схожий с перекрестком двух автомобильных магистралей. Моделирование нелинейных процессов, возникающих в городской среде, сопоставление результатов с экспериментом. Литература: А. Кавокин, Дж. Бамберг и др., "Микрорезонаторы", Oxford University Press, 2007 (http://staff.bath.ac.uk/pysdvs/FYP/microcav.pdf)
- Научный руководитель: Белов Павел Алексеевич, старший научный сотрудник лаборатории Оптики спина, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тема учебной практики: «Вычисление собственных значений как основной метод исследования энергий электрона в наноструктурах».
Направление: ПМФ
Аннотация. Свернуть/РазвернутьПредлагается реализовать на каком-либо языке программирования (C/C++, Fortran, Python, MATLAB, Mathematica) один из итерационных алгоритмов для вычисления собственных значений квадратных матриц. Необходимо выполнить сравнение скорости реализованного алгоритма со стандартной подпрограммой из библиотеки LAPACK. В частности, интересно сравнение для случая разреженной матрицы дискретизованного гамильтониана электрона в полупроводниковой квантовой яме с соответствующими материальными параметрами.
- Научный руководитель: Чербунин Роман Викторович, сотрудник кафедры ФТТ и лаборатории Оптики спина, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тема учебной практики: «Компьютерное моделирование полупроводниковых приборов».
Направление: ПМФ
Аннотация. Свернуть/РазвернутьПолупроводниковые приборы постоянно совершенствуются. Уменьшаются их габариты, и повышается быстродействие. Важную роль в этом прогрессе играет компьютерное моделирование работы новых типов транзисторов. Расчеты позволяют найти оптимальную геометрию транзистора, обеспечивающую его максимальное быстродействие и максимальную прочность. Мощность, выделяемая на единицу объема в нанометровых транзисторах, превышает мощность, выделяемую в ракетном двигателе, и без правильного и точного конструирования механических, тепловых и электрических свойств здесь не обойтись! Для понимания принципов такого конструирования предлагается осуществить модельный расчет работы нанотранзистора путем решения уравнения Больцмана для электронного газа в полупроводниковой системе.
- Научный руководитель: Григорьева Наталья Романовна, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры ФТТ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тема учебной практики: «Поляризация света. Магнитооптические эффекты».
Направление: ПМФ
Аннотация. Свернуть/РазвернутьПоляризация света — свойство света, в результате которого векторы напряженности электрического и магнитного полей световой волны ориентируются в плоскости, параллельной плоскости, в которой свет распространяется. Управление поворотом поляризации света одно из перспективных направления для создания систем оптической обработки информации, в том числе фотонных компьютеров, в которых вместо электронов работают исключительно фотоны. Поляризация света может меняться при взаимодействии света с определенными веществами (оптически активные среды), так и под действием магнитного поля. В работе предполагается ознакомиться с рядом магнитооптических эффектов и провести моделирование процесса изменения поляризации света для изученных явлений.
- Научный руководитель: Григорьева Наталья Романовна, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры ФТТ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тема учебной практики: «Волновой пакет. Теорема о ширине частотной полосы».
Направление: ПМФ
Аннотация. Свернуть/РазвернутьОптический сигнал сложной формы может быть представлен в виде суммы монохроматических волн (волнового пакета). Распространяясь в среде, он не только затухает, но и искажается за счёт дисперсии различного рода. Под дисперсией σ в оптике понимают зависимость фазовой скорости световых волн от частоты υф=υф(ω). Временной промежуток за который амплитуда колебаний обращается в нуль определяется частотными и временными характеристиками конкретного оптического сигнала. В работе предполагается провести моделирование затухания оптических импульсов разной формы при распространении в среде с дисперсией.