Nanofizyka co wiemy, a czego jeszcze szukamy?

Podobne dokumenty
Nanostruktury i nanotechnologie

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2018/2019

Powierzchnie cienkie warstwy nanostruktury. Józef Korecki, C1, II p., pok. 207

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

WYKŁADY MONOGRAFICZNE DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

Nierównowagowe kondensaty polarytonów ekscytonowych z gigantycznym rozszczepieniem Zeemana w mikrownękach półprzewodnikowych

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Laboratorium nanotechnologii

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Termodynamika i właściwości fizyczne stopów - zastosowanie w przemyśle

Chiralność w fizyce jądrowej. na przykładzie Cs

Podstawy fizyki wykład 2

Studnia kwantowa. Optyka nanostruktur. Studnia kwantowa. Gęstość stanów. Sebastian Maćkowski

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

Podstawy informatyki kwantowej

Lublin 24 sierpnia 2017 r.

Oglądanie świata w nanoskali mikroskop STM

Grupa Moniki Musiał. Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Chemii Teoretycznej

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

Elektryczne własności ciał stałych

Atomowa budowa materii

Teoria Orbitali Molekularnych. tworzenie wiązań chemicznych

Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie. Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? e πε. E = n. Sebastian Maćkowski

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

Grafen materiał XXI wieku!?

Szum w urzadzeniu półprzewodnikowym przeszkoda czy szansa?

S T R U K T U R Y J E D N O W Y M I A R O W E. W Ł A S N O Ś C I. P R Z Y K Ł A D Y. JOANNA MIECZKOWSKA FIZYKA STOSOWANA

Zasady obsadzania poziomów

dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr

Wysokowydajne falowodowe źródło skorelowanych par fotonów

Operacje na spinie pojedynczego elektronu w zastosowaniu do budowy bramek logicznych komputera kwantowego

Ciała stałe. Literatura: Halliday, Resnick, Walker, t. 5, rozdz. 42 Orear, t. 2, rozdz. 28 Young, Friedman, rozdz

Stany skupienia materii

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Atomy mają moment pędu

Modelowanie molekularne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Modele kp Studnia kwantowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Światło ma podwójną naturę:

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW


Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Instytut Matematyki UMCS

Własności magnetyczne materii

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, PL INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH W RAMACH PROJEKTU

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Nadprzewodnictwo w nanostrukturach metalicznych Paweł Wójcik Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Leonard Sosnowski

Badania własności optycznych grafenu

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

Fizyka silnie skorelowanych elektronów na przykładzie międzymetalicznych związków ceru

Kto nie zda egzaminu testowego (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał poprawkowy. Reinhard Kulessa 1

Informatyka kwantowa i jej fizyczne podstawy Rezonans spinowy, bramki dwu-kubitowe

Wykłady z Fizyki. Kwanty

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

Stara i nowa teoria kwantowa

Podstawy fizyki wykład 3

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

Program studiów specjalistycznych

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Jak TO działa? Co to są półprzewodniki? TRENDY: Prawo Moore a. Google: Jacek Szczytko Login: student Hasło: *******

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy)

WIĄZANIA. Co sprawia, że ciała stałe istnieją i są stabilne? PRZYCIĄGANIE ODPYCHANIE

XI. REALIZACJA FIZYCZNA OBLICZEŃ KWANTOWYCH Janusz Adamowski

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

Modelowanie molekularne

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Temat 1: Budowa atomu zadania

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Transkrypt:

Nanofizyka co wiemy, a czego jeszcze szukamy? Maciej Maśka Zakład Fizyki Teoretycznej UŚ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

...czyli dlaczego NANO jest interesujące dla fizyka teoretyka?

Czy istnieje NANOFIZYKA???

TEMPERATURA TOPNIENIA ZŁOTA ZALEŻNA OD ROZMIARU Ph. Buffat and J-P. Borel, Phys. Rev. A 13, 2287 (1976)

KOLOR ZALEŻNY OD ROZMIARU

MAGNETYZM RODU ZALEŻNY OD ROZMIARU A. J. Cox et al., Phys. Rev. B 49, 12295 (1994)

NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA

NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA

NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA FIZYKA

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia NANOTECHNOLOGIA

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy NANOTECHNOLOGIA

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam NANOTECHNOLOGIA

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych NANOTECHNOLOGIA

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... NANOTECHNOLOGIA

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... NANOTECHNOLOGIA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... NANOTECHNOLOGIA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... NANOTECHNOLOGIA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł pensety laserowe

Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... NANOTECHNOLOGIA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł pensety laserowe wiązki elektronowe...

Z GÓRY W DÓŁ: Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... METODY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO teoria pasmowa (pasma energet.) NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł pensety laserowe wiązki elektronowe... Z DOŁU DO GÓRY: METODY FIZYKI KWANTOWEJ fizyka atomowa (poziomy energet.)

Z GÓRY W DÓŁ: Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... METODY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO teoria pasmowa (pasma energet.) oddziaływania uśrednione (MFA) NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł pensety laserowe wiązki elektronowe... Z DOŁU DO GÓRY: METODY FIZYKI KWANTOWEJ fizyka atomowa (poziomy energet.) oddziaływania niezwykle istotne

Z GÓRY W DÓŁ: Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... METODY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO teoria pasmowa (pasma energet.) oddziaływania uśrednione (MFA) transport omowy NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł pensety laserowe wiązki elektronowe... Z DOŁU DO GÓRY: METODY FIZYKI KWANTOWEJ fizyka atomowa (poziomy energet.) oddziaływania niezwykle istotne transport kwantowy (balistyczny?)

Z GÓRY W DÓŁ: Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... METODY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO teoria pasmowa (pasma energet.) oddziaływania uśrednione (MFA) transport omowy termodynamika NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł pensety laserowe wiązki elektronowe... Z DOŁU DO GÓRY: METODY FIZYKI KWANTOWEJ fizyka atomowa (poziomy energet.) oddziaływania niezwykle istotne transport kwantowy (balistyczny?)???

Z GÓRY W DÓŁ: Z GÓRY W DÓŁ: elementy krzemowe, fotolitografia nanoelektromechaniczne układy Focused Ion Beam Mikroskop sił atomowych Nanoindentacja,... METODY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO teoria pasmowa (pasma energet.) oddziaływania uśrednione (MFA) transport omowy termodynamika NANOTECHNOLOGIA NANOFIZYKA Z DOŁU DO GÓRY: mikroskop sił atomowych samoorganizacja atomów i molekuł pensety laserowe wiązki elektronowe... Z DOŁU DO GÓRY: METODY FIZYKI KWANTOWEJ fizyka atomowa (poziomy energet.) oddziaływania niezwykle istotne transport kwantowy (balistyczny?)???

przepływ elektronów w nierównym terenie Eric J. Heller, Harvard University

przepływ elektronów w nierównym terenie Eric J. Heller, Harvard University

przepływ elektronów w nierównym terenie R. Westervelt, E. Heller, A. C. Gossard, Physics Today, 56 N 12 (2003) QUANTUM POINT CONTACT M. A. Topinka et al., Nature 410, 183 (2001)

przepływ elektronów w nierównym terenie

MOŻEMY BADAĆ ROZKŁAD FUNKCJI FALOWEJ

MOŻEMY BADAĆ ROZKŁAD FUNKCJI FALOWEJ CZY MOŻEMY NIM STEROWAĆ?

DOT-RING NANOSTRUCTURE E. Zipper, M. Kurpas, and M.M. Maska, New J. Phys. 14, 093029 (2012)

DOT-RING NANOSTRUCTURE E. Zipper, M. Kurpas, and M.M. Maśka, New J. Phys. 14, 093029 (2012)

DOT-RING NANOSTRUCTURE C. Somaschini et al., Nanotechnology 22, 185602 (2011) E. Zipper, M. Kurpas, and M.M. Maśka, New J. Phys. 14, 093029 (2012)

DOT-RING NANOSTRUCTURE C. Somaschini et al., Nanotechnology 22, 185602 (2011)

DOT-RING NANOSTRUCTURE inżynieria funkcji falowej

DOT-RING NANOSTRUCTURE inżynieria funkcji falowej

DOT-RING NANOSTRUCTURE inżynieria funkcji falowej PO CO?

DOT-RING NANOSTRUCTURE inżynieria funkcji falowej: czas relaksacji spinowej V0 [mev] T1 [ms] 0 0.05 5 0.9 10 18 20 151

DOT-RING NANOSTRUCTURE inżynieria funkcji falowej: optyczna absorbcja

DOT-RING NANOSTRUCTURE inżynieria funkcji falowej: własności transportowe

CO DALEJ? - KORELACJE ELEKTRONOWE!!! - TRANSPORT NIERÓWNOWAGOWY - INNE KONFIGURACJE, np. PODWÓJNA KROPKA KWANTOWA - NANOSTRUKTURY GRAFENOWE

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego