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2026-2027 / PHYS2027-2

Atomes ultrafroids et condensats de Bose-Einstein

Durée

25h Th

Nombre de crédits

 Master en sciences physiques, à finalité approfondie4 crédits 
 Master en sciences physiques, à finalité didactique (Réinscription uniquement, pas de nouvelle inscription)4 crédits 
 Master en sciences physiques, à finalité spécialisée en radiophysique médicale4 crédits 
 Master en enseignement section 4 : physique5 crédits 

Enseignant

Peter Schlagheck

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue française

Organisation et évaluation

Enseignement au deuxième quadrimestre

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

Ce cours donne une introduction aux principes physiques de la condensation de Bose-Einstein et sa réalisation avec des atomes ultrafroids. On discutera en particulier - la physique quantique statistique - la condensation de Bose-Einstein avec des particules sans interaction - les atomes froids dans des pièges magnétiques et optiques - l'interaction entre des atomes - la théorie de champ moyen d'un condensat de Bose-Einstein avec interaction - les excitations collectives dans un condensat - la superfluidité

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

Le but du cours est de comprendre les principes de base derrière la condensation de Bose-Einstein avec des atomes ultrafroids de tel mésure qu'on soit capable d'apprécier des expériences actuelles dans ce domaine-là. En passant, ceci permet aussi d'approfondir les connaissances générales de la mécanique quantique avancée.

Savoirs et compétences prérequis

Il est recommandé d'avoir suivi le cours "Mécanique quantique avancée", afin de mieux comprendre des sujets de la théorie quantique avancée dont on a besoin pour expliquer la condensation de Bose-Einstein avec des atomes ultrafroids (tel que la théorie à plusieurs particules ou la théorie de diffusion).

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)

Ce cours sera donné "ex cathedra" au tableau, en combinaison avec la présentation des transparents

Supports de cours, lectures obligatoires ou recommandées

Littérature recommandée : - K. Huang: "Statistical Mechanics" (John Wiley & Sons, 1963) - C.J. Pethick & H. Smith: "Bose-Einstein Condensation in Dilute Gases" (Cambridge University Press, 2002) - L. Pitaevskii & S. Stringari: "Bose-Einstein Condensation" (Oxford University Press, 2003) - L. D. Landau and L. M. Lifshitz: "Quantum Mechanics" (Pergamon Press, 1965)
 

Modalités d'évaluation et critères

Examen(s) en session

Toutes sessions confondues

- En présentiel

évaluation orale

Stage(s)

Remarques organisationnelles et modifications principales apportées au cours

Contacts

Peter Schlagheck Département de Physique Université de Liège IPNAS, bâtiment B15, local 0/125 Sart Tilman 4000 Liège Tél : 04 366 9043 Email : Peter.Schlagheck@ulg.ac.be http://www.pqs.ulg.ac.be

Association d'un ou plusieurs MOOCs