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 Lehrveranstaltungen
 Sommersemester 2018
   Einführung in die Quantenoptik II
 

Einführung in die Quantenoptik II

Dozent: Carsten Henkel

Die Vorlesung ist 2-stündig:

  • jeden Dienstag um 10.15 Uhr, in Raum 2.28.2.067 (Gruppe D. Neher)

Information zum Stoffumfang

Übung

  • jeden Freitag 09.15 bis 10 Uhr, in Raum 2.28.2.080. Beginn: Fr 13. Apr 18

Übungsblätter zur Vorlesung

  • Blatt 00 (Diskussion n.V.) .pdf
  • Blatt 01 (Diskussion Fr 04. Mai 18) .pdf
  • Blatt 02 (Diskussion Fr 25. Mai 18) .pdf
  • Blatt 03 (Diskussion Fr 08. Jun 18) .pdf
  • Blatt 04 (Diskussion Fr 22. Jun 18) .pdf
    Python Skript anschauen, das das Bloch-Lorenz-Modell für einen Laser numerisch löst
  • Blatt 05 (Diskussion Fr 06. Jul 18) .pdf

Skriptum, Notizen

Teil I: relativistische Beschreibung von Elektronen .pdf (1 MB)

Teil II: Lasertheorie .pdf (680 kB)

Teil IIi: Korrelationen und Spektren .pdf (740 kB)

Literaturhinweise

Meystre & Sargent III
Berman & Malinovsky
Scully & Zubairy
Mandel & Wolf
Cohen-Tannoudji, Dupont-Roc & Grynberg, "Atoms and Photons" (2 Bände)
Gerry & Knight
Vogel, Welsch & Wallentowitz
Orszag
W. O. Straub on "Weyl spinors and Dirac's electron equation"

Kalender, Themen, Tafelbilder

Inhalt
Fr 13. Apr Überblick
Schnappschuss 01 (unscharf) Schnappschuss 02
Di 17. Apr Grundbegriffe der relativistischen Mechanik und Feldtheorie
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03 Tafel 04
Di 24. Apr Koordinaten-Transformationen (Skalare, Vektoren), Eich-Transformationen und lokale U(1)-Invarianz: minimale Kopplung ans elektromagnetische Feld
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03 Tafel 04
Fr 27. Apr Relativistische Wellengleichungen: skalares (Klein-Gordon) Feld, elektromagnetisches Feld, masselose Neutrinos (Weyl-Spinoren)
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03 Tafel 04
Fr 04. Mai (Ü) Relativistische Mechanik und Elektrodynamik
Di 08. Mai (entfällt)
Fr 11. Mai (Ü) (entfällt)
Di 15. Mai Dirac-Gleichung des Elektrons
Fr 18. Mai (Ü) Clifford-Algebra, relativistischer Wasserstoff
Di 22. Mai relativistische Effekte: Wasserstoff, anomales magnetisches Moment g=2
Fr 25. Mai (Ü) chirale (Weyl) Darstellung, Spin-Feld-Kopplung
Di 29. Mai 2. Quantisierung von Elektronen
Lasertheorie: Bausteine, semiklassische Beschreibung
Fr 01. Jun (Ü) Homodyn-Messung, Laser-Modelle
Di 05. Jun Verstärkung, Polarisation und Sättigung
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03
Fr 08. Jun (Ü) Messung von Quadraturen, Erwartungswerte und Mastergleichungen
Di 12. Jun Lasertheorie von Scully & Lamb: Ratengleichungen, detaillierte Balance, Photonenstatistik
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03
Fr 15. Jun (Ü) Scully-Lamb-Lasertheorie: Photonenstatistik, Bloch-Lorenz-Modell
Di 19. Jun Mikro-Maser (H. Walther, S. Haroche): Pumpen mit einzelnen Atomen
Kapitel III: Korrelationen und Spektren
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03 Tafel 04
Fr 22. Jun (Ü) Photonen-Statistik, Lorenz-Bloch-Modell zur Laserdynamik
Di 26. Jun Korrelationen und Rauschen: weiß und farbig, Beispiele: optische Spektrometer, Intensitäts-Korrelationen, Homo/Heterodyn-Messungen, Elemente der Theorie der Photodetektion (Glauber)
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03 Tafel 04
Fr 29. Jun (Ü) Fokker-Planck-Gleichung: Beispiel Phasen-Diffusion
Di 03. Jul Quanten-Regressions-Formel für Korrelationen, Beispiel: Resonanz-Fluoreszenz und Mollow-Spektrum
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03 Tafel 04
Fr 06. Jul (Ü) Fokker-Planck-Gleichung: Beispiel Phasen-Diffusion
Di 10. Jul Quetschen im Resonator: Spektren für Korrelationen von Quadraturen
Tafel 01 Tafel 02 Tafel 03
Fr 13. Jul (Ü) Allgemeine Fragestunde
Di 17. Jul Vortrag F. Lever (Gruppe M. Gühr): Absorption von Photonen-Paaren durch ein Molekül


   
   
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