Физика наноструктур, атомная и молекулярная физика
Данный курс, базирующийся на читающихся на Физическом факультете МГУ курсах по физике конденсированного состояния и квантовой физике, дает представление о понятиях, явлениях и методах, используемых на текущий момент при разработке, создании, исследовании наноструктур. Серьезное внимание уделено анализу современных численных методов описания вещества на атомно-молекулярных масштабах, а также на масштабах, позволяющих реализовать последовательный переход к рассмотрению макроскопических систем. С использованием ключевых достижений фундаментальной науки рассматриваются такие прикладные задачи, как планарная технология производства микрочипов, физические основы процессов формирования структур на поверхности, возникающие проблемы и пути их решения. В рамках курса студенты должны приобретать навыки использования специализированных математических пакетов прикладных программ, позволяющие сочетать реализацию численных алгоритмов с аналитическим рассмотрением и графическим отображением результатов вычислений.
В ходе радикальной переработки существующего курса «Физика наноструктур, атомная и молекулярная физика», предназначенного для студентов Физического факультета последнего года обучения, планируется перейти к новому формату проведения занятий. Студенты будут изучать актуальные проблемы физики через «погружение» в реальную научно-исследовательскую работу под общим руководством автора курса. Ключевая особенность ряда занятий – их проведение в форме лекций, переходящих в научно-исследовательский семинар с участием привлекаемых к образовательному процессу ученых, работающих на мировом уровне.
- 52:26Лекция 1. Доклад Малеванной Елизаветы Ильиничны "Исследование и разработка систем экранирования в технологическом оборудовании для измерения параметров сверхпроводниковых структур"
- 49:05Лекция 2. Доклад Святодух (Поляковой) Маргариты Игоревны "Квантовая томография сверхпроводникового однофотонного детектора"
- 01:08:03Лекция 3. Доклад Клёнова Николая Викторовича "Development and application issues for superconducting neural networks". Доклад Щёголева Андрея Евгеньевича "Bio-Inspired Spiking Neuron. State of the art and Biological Aspects"
- 55:17Лекция 4. Доклад Ким Татьяны Михайловны на тему: "Источники шума для калибровки усилителей и детекторов при сверхнизких температурах"
- 01:19:57Лекция 5. Доклад Мазаника Андрея Аркадьевича на тему: "Фазовая и магнитная динамика в джозефсоновских наноструктурах с ферромагнитными слоями"
- 01:13:04Лекция 6. Доклад Матюшкина Якова Евгеньевича на тему: "Асимметричные полевые транзисторы на основе графена и углеродных нанотрубок для получения поляризационно-чувствительного детектирования терагерцового излучения"
- 01:12:47Лекция 7. Доклад Клёнова Николая Викторовича "Сверхпроводниковая адиабатическая логика и "летающие" кубиты". Доклад Пикунова Павла Владимировича "Управление состояниями Гаусс - Нейрона с помощью переходов Ландау - Зиннера"
- 58:19Лекция 8. Доклад Калачевой Дарьи Алексеевны "Искусственные атомы на основе сверхпроводниковой технологии"
- 52:38Лекция 9. Доклад Неило Алексея Александровича "Сверхпроводящий спиновый клапан SF1S1F2s как триггер сверхпроводимости"
- 01:05:15Лекция 10. Доклад Никифоровой Полины Михайловны "Взаимодействие электромагнитного излучения различных диапазонов с тонкоплёночными структурами"
- 01:02:17Лекция 11. Доклад Хомицкого Дениса Владимировича "Спин-орбитальное взаимодействие в наноструктурах. Краевые состояния с дираковским спектром в двумерных топологических изоляторах и квантовые точки на их основе, созданные магнитными барьерами"
- 56:40Лекция 12. Доклад Зиядинова Вадима Валерьевича "Оптимизация помехоустойчивости и точности нейросетевого распознавания изображений"
- 46:19Лекция 13. Доклад Максимовской Анастасии Александровны "Разработка схем безындуктивной джосефсоновской логики на основе 0- и π- контактов"
- 01:05:48Лекция 14. Доклад Дмитровского Михаила Юрьевича "Моделирование процессов рекомбинации атомов O и N на поверхности SiO2". Доклад Хлебникова Сергея Андреевича "Воздействие радикалов и ионов плазмы N2 на монослой МоS2"
