Show simple item record

Nerovnovážná supravodivost
dc.contributor.advisorLipavský, Pavel
dc.creatorHopjan, Miroslav
dc.date.accessioned2017-05-06T22:06:48Z
dc.date.available2017-05-06T22:06:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/40829
dc.description.abstractV předložené diplomové práci studujeme supravodivost v kovových nanotečkách pomocí příblížení založeného na dvoučásticové T-matici. Po zavedení korekcí známých z mnohačetného rozptylu do Galitského-Feynmanovy žebříčkové aprox- imace T-matice, lze touto metodou popsat popsat i supravodivý stav. Tato sjednocující teorie navíc popisuje supravodivý a normální stav na stejné úrovni přiblížení. Původní teorie pro rovnováhu je v této práci zobecněna na nerovnovážné systémy pomocí zobeněného Kadanoffova-Baymova formalizmu. Tato obecně nerovnovážná verze teorie je určená pro nekonečné systémy, kde moment hyb- nosti je dobré kvantové číslo. Pro nanosystémy, kde moment hybnosti už není dobré kvantové číslo, byla teorie přeformulována. Modifikace byla zaměřena na nanosféry, u nichž lze využít rozvoj do vlastních stavů momentu rotace. Velká degenerace energetických hladin umožňuje vysoké kritické teploty u nanosfér s magickým počtem elektronů a zlepšuje podmínky pro pozorování jevů za hranicí slabé vazby. Jako vhodnou experimentální techniku diskutujeme tunelovací spek- troskopii. 1cs_CZ
dc.description.abstractIn the present thesis we study superconductivity using approaches based on the two-particle T-matrix. With the multiple scattering corrections the Galitskii- Feynman ladder T-matrix approximation becomes applicable to the supercon- ducting state. This theory describes the superconducting and normal states within the same approximation. In this thesis, the original equilibrium theory is generalized to nonequilibrium systems using the generalized Kadanoff-Baym formalizm. The obtained theory of nonequilibrium superconductors is suitable for bulk systems where the momentum is a good quantum number. We have reformulated the theory for nanosystems, where the momentum is no longer a good quantum number. The modification was aimed at nanospheres, where one can benefit from the expansion in eigenstates of the angular momentum. High degeneracy of energy levels leads to high critical temperatures of sheres with a magical number of electrons, which makes them good candidates for observa- tion of phenomena beyond the weak coupling limit. As a suitable experimental technique we discuss the tunneling spectroscopy. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectsupravodivostcs_CZ
dc.subjectsuperconductivityen_US
dc.titleNerovnovážná supravodivosten_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-13
dc.description.departmentInstitute of Physics of Charles Universityen_US
dc.description.departmentFyzikální ústav UKcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId91086
dc.title.translatedNerovnovážná supravodivostcs_CZ
dc.contributor.refereeMorawetz, Klaus
dc.identifier.aleph001501380
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheoretical Physicsen_US
thesis.degree.disciplineTeoretická fyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Fyzikální ústav UKcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Institute of Physics of Charles Universityen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeoretická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheoretical Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV předložené diplomové práci studujeme supravodivost v kovových nanotečkách pomocí příblížení založeného na dvoučásticové T-matici. Po zavedení korekcí známých z mnohačetného rozptylu do Galitského-Feynmanovy žebříčkové aprox- imace T-matice, lze touto metodou popsat popsat i supravodivý stav. Tato sjednocující teorie navíc popisuje supravodivý a normální stav na stejné úrovni přiblížení. Původní teorie pro rovnováhu je v této práci zobecněna na nerovnovážné systémy pomocí zobeněného Kadanoffova-Baymova formalizmu. Tato obecně nerovnovážná verze teorie je určená pro nekonečné systémy, kde moment hyb- nosti je dobré kvantové číslo. Pro nanosystémy, kde moment hybnosti už není dobré kvantové číslo, byla teorie přeformulována. Modifikace byla zaměřena na nanosféry, u nichž lze využít rozvoj do vlastních stavů momentu rotace. Velká degenerace energetických hladin umožňuje vysoké kritické teploty u nanosfér s magickým počtem elektronů a zlepšuje podmínky pro pozorování jevů za hranicí slabé vazby. Jako vhodnou experimentální techniku diskutujeme tunelovací spek- troskopii. 1cs_CZ
uk.abstract.enIn the present thesis we study superconductivity using approaches based on the two-particle T-matrix. With the multiple scattering corrections the Galitskii- Feynman ladder T-matrix approximation becomes applicable to the supercon- ducting state. This theory describes the superconducting and normal states within the same approximation. In this thesis, the original equilibrium theory is generalized to nonequilibrium systems using the generalized Kadanoff-Baym formalizm. The obtained theory of nonequilibrium superconductors is suitable for bulk systems where the momentum is a good quantum number. We have reformulated the theory for nanosystems, where the momentum is no longer a good quantum number. The modification was aimed at nanospheres, where one can benefit from the expansion in eigenstates of the angular momentum. High degeneracy of energy levels leads to high critical temperatures of sheres with a magical number of electrons, which makes them good candidates for observa- tion of phenomena beyond the weak coupling limit. As a suitable experimental technique we discuss the tunneling spectroscopy. 1en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UKcs_CZ
dc.identifier.lisID990015013800106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV