Кафедра квантовой электроники

Основные научные направления

  • Нелинейная оптика наноструктур и фотонных кристаллов/ Основные задачи направления: " исследование нелинейно-оптических явлений (генерация второй, третьей и четвертой оптических гармоник) при взаимодействии излучения с поверхностью твердого тела, твердотельными наноструктурами и фотонными кристаллами; " исследование генерации электроиндуцированных второй и третьей оптических гармоник на поверхности полупроводников и металлов, в полупроводниковых сверхрешетках и сегнетоэлектрических фотонных кристаллах и микрорезонаторах; " исследование генерации магнитоиндуцированных второй и третьей оптических гармоник на поверхности ферромагнетиков, в магнитных сверхрешетках и наногранулах, магнитофотонных кристаллах и микрорезонаторах; " исследование гигантских нелинейно-оптические явлений (генерации гигантской второй гармоники и гигантского комбинационное рассеяние света) на поверхности твердого тела и границах раздела.
  • Динамика и восприимчивость хаотических систем. Основные задачи направления относятся: " к теории отклика (как линейного, так и нелинейного) классических и квантовых хаотических систем на электромагнитное излучение (применительно к описанию восприимчивости высоковозбужденных систем и наноструктур); " к теории динамического хаоса в системах с небольшим числом частиц, в особенности систем с конечным временем жизни (применительно к описанию динамики молекулярных кластеров).
  • Фундаментальные процессы в поверхностных наноструктурах и системах пониженной размерности. Основные задачи направления: " Экспериментально - методами сканирующей зондовой микроскопии и традиционными методами анализа поверхности ( туннельной, силовой, оптической ближнего поля, ДМЭ и др.) и теоретически - методами самосогласованной теории для неравновесных процессов исследуются фундаментальные процессы в наноструктурах и низкоразмерных электронных системах с учетом межчастичных взаимодействий. " Изучается влияние неравновесных эффектов, размерного квантования и связанных локализованных состояний на пороговые электронные процессы в системах, размеры которых сопоставимы с радиусом локализации, а также выявляются критические размеры систем, для которых существенны подобные эффекты. Исследуется возможность использования этих эффектов для практической реализации элементов и структур электронных приборов нанометровых размеров. " Разрабатываются новые методы сканирующей зондовой микроскопии. Создается и используется прецизионное оборудование для локального исследования поверхности и поверхностных наноструктур.
  • Квантовая оптика, спектроскопия рассеяния на поляритонах и параметрического рассеяния света. Основные задачи направления: " Поиск источников неклассического света. " Исследование статистических свойств неклассического света. " Поиск классических аналогов неклассических эффектов. " Интерференция бифотонных полей. " Исследование свойств среды по статистическим свойствам рассеянного света. " Измерение параметров рассеивающей среды. " Изучение особенностей четырехволнового рассеяния света. " Изучение статистических и динамических свойств света в фотореактивной среде. " Изучение распространения света через доменную структуру ферроэлектрических кристаллов.
  • Лазерная спектроскопия водных сред. Нелинейная лазерная флуориметрия природных органических комплексов. Лазеры в экологии. Основные задачи направления: " Исследование воды и водных растворов методами лазерной спектроскопии комбинационного рассеяния света и лазерной флуориметрии. " Изучение процессов гидратации ионов разного типа. " Исследование фотофизических процессов в природных органических комплексах - фотосинтезирующих организмах, гумусовом веществе, комплексах нефтяных углеводородов, белковых соединениях. " Разработка и применение для этих целей алгоритмов решения обратных задач нелинейной и кинетической лазерной флуориметрии, с применением, в частности, техники искусственных нейронных сетей: компьютерное моделирование и лабораторный эксперимент. " Создание научно обоснованных методов лазерного зондирования природных вод: моделирование, лабораторный эксперимент, натурная апробация. " Создание автоматизированных лазерных спектрометров-локаторов (лидаров) и применение их для решения экологических задач (в том числе, в экспедициях).

Специальные курсы лекций

  • Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом
  • Квантовая оптика. Часть 1
  • Квантовая оптика. Часть 2
  • Квантовая электроника
  • Кинетика сложных систем
  • Корреляционная спектроскопия
  • Лазерная спектроскопия
  • Лазеры в экологии
  • Макроскопические квантовые эффекты
  • Нелинейная динамика
  • Нелинейная оптика
  • Сканирующая зондовая спектроскопия и основы наноэлектроники
  • Теоретические основы квантовой радиофизики. Часть 1
  • Теоретические основы квантовой радиофизики. Часть 2
  • Теория колебаний
  • Теория нелинейных волн
  • Физика лазеров
  • Физика наноструктур и мезоскопические явления
  • Физика конденсированного состояния вещества
  • Физические основы квантовой информации
  • Элементарные возбуждения в твердом теле

 


Положение об аттестациях, зачетах, экзаменах и защитах учебных и научных работ студентов

Правила внутреннего распорядка

Положение о стипендиальном обеспечении




новости | о факультете | подразделения | образование | наука | календарь | сотрудники | выпускники | ссылки
Последнее обновление: 29.06.2004  связаться с нами
© 2024 Физический факультет МГУ. Все права защищены.