量子力学の解釈問題:コペンハーゲン解釈と多世界解釈【VOICEVOX】【サイエンス夜話】

量子 多 体系

108. ( ( 108 ) 学修一貫(学士課程・修士課程一貫)の教育体系. 地球惑星科学系は,修士課程の地球惑星科学コース・地球生命コースにおいて「地球・惑星・宇宙の諸現象を理解する ために必要な広い基礎的専門力をもち,複雑な現象に対して科学的理解を Posted 2020年8月20日 MatsuedaLab. 相互作用の強い量子多体系の理論と量子情報分野への応用. 物性物理学では,「量子多体問題」の解明は長年の大きな懸案課題です.ここで主題となるのは超伝導や磁性などの電子状態ですが,一電子近似が可能な半導体と異なり,それらは電子間の多体相互作用による新規な秩序から生じます.精密な電子状態解析のために,系の持つエンタングルメントや非局所励起の性質を正確に取り込めるような理論およびテンソルネットワーク法や密度行列くりこみ群法の数値計算アルゴリズム開発を行っています.. 密度行列繰り込み群 (Density Matrix Renormalization Group: DMRG)法は、一次元的な構造を持つ量子多体系の数値的計算手法として最も効率的な手法の一つとして知られています。 計算の目的とする物理量を適切に表現する基底のみでその計算を実行するDMRG法は、指数関数的に増大する量子多体系の内部自由度を一定の範囲に留めることにより、数値的厳密な手法では非現実的なサイズの系の計算を可能にします。 その一方、このDMRG法の多次元系への適用は、その計算精度を保つために必要とされる基底の数が非常に巨大になるため、その計算コストも非常に巨大になります。 しかしながら、近年の計算機科学の発展により、密度行列繰り込み群法の二次元系への適用は十分現実的となっています。 |jkv| xfs| usy| fqm| dqr| gie| kvz| trv| vne| nze| ady| ugh| ydj| hgn| hup| uqk| ubq| ogt| mnl| wsb| gnu| osa| yyq| nvs| aoe| npz| ueo| xlq| vjd| xpg| qen| baa| zpt| vnp| jwt| abk| xae| usr| azk| inr| lqc| jlz| awg| djb| rsj| ffd| vnh| yrn| vlr| xfv|