Zobrazit minimální záznam

Nekonvenční supravodivost v nanoskopických spojích
dc.contributor.advisorPokorný, Vladislav
dc.creatorNovák, David
dc.date.accessioned2025-06-25T08:58:07Z
dc.date.available2025-06-25T08:58:07Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/199346
dc.description.abstractNekonvenční supravodiče stále přitahují značný zájem ve fyzice nízkých teplot a nabízejí potenciál v kvantové výpočetní technice, senzorové technologii a nových materiálech. Tato práce zkoumá tuto třídu systémů na nanoskopických škálách účinně charakterizo- vaných kvantovými příměsovými modely, konkrétně se zaměřením na supravodivý An- dersonův příměsový model pro jednu a dvě kvantové tečky. Využili jsme aproximace, která vedla k efektivnímu modelu nazvanému zobecněná atomová limita, která poskytuje výsledky konzistentní s exaktními metodami a zároveň minimalizuje potřebu výpočetních zdrojů. Naše zjištění týkající se kvartetních korelací v systémech se dvěma příměsemi poskytují nový pohled na nanoskopické supravodivé systémy se slibnými aplikacemi, jako jsou supravodivé qubity a kvantové simulátory. 1cs_CZ
dc.description.abstractUnconventional superconductors continue to attract significant interest in low-tempera- ture physics, offering potential in quantum computing, sensor technology, and novel ma- terials. This thesis investigates this class of systems on nanoscopic scales effectively characterized by quantum impurity models, specifically focusing on the superconducting Anderson impurity model for one and two quantum dots. We utilized simplification tech- niques, leading to an effective model called the generalized atomic limit that yields results consistent with exact methods while minimizing the need for extensive computational re- sources. Our findings related to quartet correlations in two-impurity systems provide new insight into nanoscopic superconducting systems with promising applications, such as superconducting qubits and quantum simulators. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectsuperconductivity|Josephson junction|Anderson impurity model|Green functions|Quantum dot|Andreev bound statesen_US
dc.subjectsupravodivost|Josephsonův spoj|Andersonův příměsový model|Greenovy funkce|Kvantová tečka|Andreev bound statescs_CZ
dc.titleUnconventional superconductivity in nanoscopic junctionsen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-06-04
dc.description.departmentKatedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Condensed Matter Physicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId264544
dc.title.translatedNekonvenční supravodivost v nanoskopických spojíchcs_CZ
dc.contributor.refereeŽonda, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.disciplineFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
thesis.degree.programPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.programFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Condensed Matter Physicsen_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.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
uk.degree-program.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-program.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNekonvenční supravodiče stále přitahují značný zájem ve fyzice nízkých teplot a nabízejí potenciál v kvantové výpočetní technice, senzorové technologii a nových materiálech. Tato práce zkoumá tuto třídu systémů na nanoskopických škálách účinně charakterizo- vaných kvantovými příměsovými modely, konkrétně se zaměřením na supravodivý An- dersonův příměsový model pro jednu a dvě kvantové tečky. Využili jsme aproximace, která vedla k efektivnímu modelu nazvanému zobecněná atomová limita, která poskytuje výsledky konzistentní s exaktními metodami a zároveň minimalizuje potřebu výpočetních zdrojů. Naše zjištění týkající se kvartetních korelací v systémech se dvěma příměsemi poskytují nový pohled na nanoskopické supravodivé systémy se slibnými aplikacemi, jako jsou supravodivé qubity a kvantové simulátory. 1cs_CZ
uk.abstract.enUnconventional superconductors continue to attract significant interest in low-tempera- ture physics, offering potential in quantum computing, sensor technology, and novel ma- terials. This thesis investigates this class of systems on nanoscopic scales effectively characterized by quantum impurity models, specifically focusing on the superconducting Anderson impurity model for one and two quantum dots. We utilized simplification tech- niques, leading to an effective model called the generalized atomic limit that yields results consistent with exact methods while minimizing the need for extensive computational re- sources. Our findings related to quartet correlations in two-impurity systems provide new insight into nanoscopic superconducting systems with promising applications, such as superconducting qubits and quantum simulators. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2025 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