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ㆍ응집물질물리 연구자쪽 커뮤니티
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https://note.com/hydezero/n/n3983d6afa25c?hl=ko
#양자역학 #응집물질물리
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#양자역학 #응집물질물리
https://note.com/hydezero/n/nea6886ec7d05?hl=ko
#양자역학 #응집물질물리
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#양자역학 #응집물질물리
결국 이런 결말인가...흑흑 좀 설렜다
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응집물질물리 안 받은지 좀 된 거 같은데 또 딱히 누구 주냐면 잘 모르겠긴 함.
요새 좀 잘나가는 응집물질물리 분야…
알터마그넷 한동안 반짝 했죠. 전 아직도 저게 뭔지 모름. 근데 마그네티즘은 노벨상 공장 같은거라…
트위스트로닉스 계속 꾸준히 핫 하죠… 근데 선구자가 파블로 자릴로-헤레로인데 너무 젊음… 필드 자체도 아직 고점을 못 찍은 것 같은 느낌도 있고…
초전도 회로 줄 법도 한데 소식이 없네… 존 미티니스 슬슬 나이도 많은데 아직 정정하시긴 한 모양…
응집물질물리 안 받은지 좀 된 거 같은데 또 딱히 누구 주냐면 잘 모르겠긴 함.
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트위스트로닉스 계속 꾸준히 핫 하죠… 근데 선구자가 파블로 자릴로-헤레로인데 너무 젊음… 필드 자체도 아직 고점을 못 찍은 것 같은 느낌도 있고…
초전도 회로 줄 법도 한데 소식이 없네… 존 미티니스 슬슬 나이도 많은데 아직 정정하시긴 한 모양…
https://note.com/hydezero/n/n8d2f6322d315?hl=ko
#위상물리 #응집물질물리
https://note.com/hydezero/n/n8d2f6322d315?hl=ko
#위상물리 #응집물질물리
https://note.com/hydezero/n/n3055838dfd68?hl=ko
#응집물질물리 #초전도
https://note.com/hydezero/n/n3055838dfd68?hl=ko
#응집물질물리 #초전도
#양자시뮬레이션 #양자알고리즘 #연구
종종 얘기하지만 라이고 펀딩 반대하면서 "아니 펀딩 심사위원 여러분 제안서에 아.인.슈.타.인 이름이 없어도 이런 펀딩 통과시킬 거예요? 아니지 않아요?" 같은 소리를 이 물리학계에서 누가 할 수 있냐, 앤더슨 정도지...
종종 얘기하지만 라이고 펀딩 반대하면서 "아니 펀딩 심사위원 여러분 제안서에 아.인.슈.타.인 이름이 없어도 이런 펀딩 통과시킬 거예요? 아니지 않아요?" 같은 소리를 이 물리학계에서 누가 할 수 있냐, 앤더슨 정도지...
**1. 서론: 배경 및 필요성** 골드스톤 보손은 자발 대칭 깨짐(Spontaneous Symmetry Breaking, SSB) 현상으로 인해 발생하는 무질량 또는 매우 작은 질량을 가지는 입자입니다. 초전도 현상, 응집 물질 물리, 우주론 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 특히, 초전도체 도핑(Doping) 과정은 전도 특성을 조절하는 핵심적인 요소입니다. 기존 도핑 연구는 대부분 실험적, 경험적…
**1. 서론: 배경 및 필요성** 골드스톤 보손은 자발 대칭 깨짐(Spontaneous Symmetry Breaking, SSB) 현상으로 인해 발생하는 무질량 또는 매우 작은 질량을 가지는 입자입니다. 초전도 현상, 응집 물질 물리, 우주론 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 특히, 초전도체 도핑(Doping) 과정은 전도 특성을 조절하는 핵심적인 요소입니다. 기존 도핑 연구는 대부분 실험적, 경험적…
**1. 서론** 대칭성 보호 위상(SPT) 물질은 특정 대칭성이 존재할 때, 에너지 갭 내부에 존재하는 준입자의 밴드 구조가 토폴로지적으로 보호되어 외부의 작은 교란에도 강인한 특성을 보인다. 이러한 SPT 물질은 응집물질물리학 뿐만 아니라 양자컴퓨팅, 스핀트로닉스 등 다양한 분야에서 활용될 잠재력을 가지고 있다. 본 연구에서는SPT 물질의 상호작용 분류 분야에서,…
**1. 서론** 대칭성 보호 위상(SPT) 물질은 특정 대칭성이 존재할 때, 에너지 갭 내부에 존재하는 준입자의 밴드 구조가 토폴로지적으로 보호되어 외부의 작은 교란에도 강인한 특성을 보인다. 이러한 SPT 물질은 응집물질물리학 뿐만 아니라 양자컴퓨팅, 스핀트로닉스 등 다양한 분야에서 활용될 잠재력을 가지고 있다. 본 연구에서는SPT 물질의 상호작용 분류 분야에서,…
**1. 서론** d-파동 대칭성은 양자장론 및 응집 물질 물리에서 복잡한 물리계를 기술하기 위한 강력한 도구로서 등장하고 있다. 특히, 특정 유형의 d-파동 대칭성은 시스템의 물리적 성질을 주도하는 새로운 정수들의 존재를 예측하며, 이를 통제하여 새로운 기능성을 구현할 가능성을 제시한다. 본 연구는 이러한 가능성을 활용하여, 나노 소자 설계 최적화에 d-파동 대칭성을 도입하는 새로운 방법론을 제안한다. 특히, 반도체 핀 마스크 구조에서…
**1. 서론** d-파동 대칭성은 양자장론 및 응집 물질 물리에서 복잡한 물리계를 기술하기 위한 강력한 도구로서 등장하고 있다. 특히, 특정 유형의 d-파동 대칭성은 시스템의 물리적 성질을 주도하는 새로운 정수들의 존재를 예측하며, 이를 통제하여 새로운 기능성을 구현할 가능성을 제시한다. 본 연구는 이러한 가능성을 활용하여, 나노 소자 설계 최적화에 d-파동 대칭성을 도입하는 새로운 방법론을 제안한다. 특히, 반도체 핀 마스크 구조에서…
**초록** 본 연구는 암폭면체(Amplituhedron)의 대칭성 구조를 활용하여 양자 중력의 정보를 응집 물질 시스템에 저장하고, 이를 통해 복잡한 양자 현상을 시뮬레이션하는 독창적인 하이브리드 양자-고전 모델을 제안한다. 기존 양자 시뮬레이터의 한계를 극복하고, 응집 물질 연구의 새로운 지평을 열 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 본 모델은 양자 중력 정보의 저장 및 검출을 위한 새로운 수학적 프레임워크를 제시하며, 응집…
**초록** 본 연구는 암폭면체(Amplituhedron)의 대칭성 구조를 활용하여 양자 중력의 정보를 응집 물질 시스템에 저장하고, 이를 통해 복잡한 양자 현상을 시뮬레이션하는 독창적인 하이브리드 양자-고전 모델을 제안한다. 기존 양자 시뮬레이터의 한계를 극복하고, 응집 물질 연구의 새로운 지평을 열 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 본 모델은 양자 중력 정보의 저장 및 검출을 위한 새로운 수학적 프레임워크를 제시하며, 응집…
**목차** 1. **서론** * 연구 배경 및 필요성 * 연구 목표 및 주요 내용 2. **이론적 배경** * 단백질 폴딩 문제의 복잡성 * 양자 얽힘과 정보 처리의 연관성 * 양자 응집 물질 시뮬레이션의 기초 3. **연구 방법론** * 데이터 구축: 단백질 시퀀스 데이터베이스 및 실험적 구조 데이터 * 양자 얽힘 기반…
**목차** 1. **서론** * 연구 배경 및 필요성 * 연구 목표 및 주요 내용 2. **이론적 배경** * 단백질 폴딩 문제의 복잡성 * 양자 얽힘과 정보 처리의 연관성 * 양자 응집 물질 시뮬레이션의 기초 3. **연구 방법론** * 데이터 구축: 단백질 시퀀스 데이터베이스 및 실험적 구조 데이터 * 양자 얽힘 기반…
**초록:** 본 연구는 인플레이션 우주론의 초기 우주 불확실성 문제 해결 및 다중 양자 현상 제어를 위한 새로운 접근 방식을 제시한다. 다중 필드 스칼라 장 모델을 기반으로 초기 우주 상태의 엔트로피를…
**초록:** 본 연구는 인플레이션 우주론의 초기 우주 불확실성 문제 해결 및 다중 양자 현상 제어를 위한 새로운 접근 방식을 제시한다. 다중 필드 스칼라 장 모델을 기반으로 초기 우주 상태의 엔트로피를…
바다출판사 | 2026-05-04 출간 | 36000원
알라딘 구매 링크
매일 반복되는 똑같은 일상, 지루하고 평범한 하루를 더 흥미롭고 다채롭게 보내는 방법은 무얼까? 이 책은 반도체 연구원이자 응집물질물리학을 전공한 물리학 박사인 저자가 우리를 둘러싼 일상의 모든 것을 과학의 눈으로 바라보고 친절히 때로는 꼼꼼하게 안내한다.
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바다출판사 | 2026-01-30 출간 | 16020원
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・「자연은 왜 이렇게 움직이는 거지?」를 평생 파고들 수 있어
・수식으로 예측한 현상이 실험이나 시뮬레이션에서 맞아떨어지는 순간의 뇌즙이 대단해
・역학, 전자기학, 양자역학, 통계물리, 우주론, 입자물리, 응집물질처럼 분야가 넓어서 빠져들 만한 게 생겨
・「자연은 왜 이렇게 움직이는 거지?」를 평생 파고들 수 있어
・수식으로 예측한 현상이 실험이나 시뮬레이션에서 맞아떨어지는 순간의 뇌즙이 대단해
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#양자자성 #응집물질 #연구
#양자다체계 #응집물질 #연구
#초유동성 #응집물질물리학 #뉴스