kunna identifiera kvantmekaniska problemställningar, analysera dessa samt genomföra och tolka beräkningar.
kunna analysera enkla problemställningar inom nanofysiken
kunna ställa upp hypoteser som kan analyseras experimentellt
kunna skriva enkla datorprogram för att lösa numeriska problem
Färdighet och förmåga
kunna testa hypoteser med experimentellt arbete
kunna utvärdera resultaten av laborationer och designa enkla experiment
kunna hålla ett kortare muntligt föredrag
kunna skriva en rapport om en projektuppgift/laboration
Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna aktivt deltaga i en argumenterande diskussion rörande fysikaliska problemställningar
ha förståelse för möjligheter och begränsningar vid användandet av datorer för att lösa tillämpade problem
Kursinnehåll
Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll. Laborationer utnyttjas som en hjälp att visualisera och konkretisera abstrakta begrepp. Studenten får därigenom möjlighet att direkt observera kvantmekaniska fenomen genom optiska och elektriska mätningar på material och komponenter med relevans för optisk kommunikation och höghastighetselektronik. I kursen ingår även en introduktion till att använda datorn som beräkningshjälpmedel samt ett större beräkningsprojekt som behandlar ett kvantmekaniskt problem. Introduktion till kvantmekaniken: Grundläggande begrepp såsom de Broglievågor, sannolikhetstolkning och tunneleffekt. Schrödingerekvationen och energikvantisering i små system. Absorption och emission av fotoner i en kvantmekanisk bild.