Séances de cours associées (22)
Théorie des champs statistiques
Couvre les bases de la théorie statistique des champs, en se concentrant sur les modèles d'Ising et la théorie de Ginsburg-Landau.
Physique quantique I
Couvre les bases de la physique quantique, y compris l'expérience Stern-Gerlach et les moments magnétiques classiques.
Théorie quantique des champs : Dirac Hamiltonian
Couvre la quantification du champ de Dirac et ses propriétés hamiltoniennes.
Théorie quantique des champs : courants de Noether et symétrie de Lorentz
Couvre les courants de Noether, la symétrie de Lorentz et la quantification de champ dans la théorie quantique des champs.
Quantification Gupta-Bleuler
Couvre la méthode de quantification Gupta-Bleuler en théorie quantique des champs, en se concentrant sur la redondance dans le champ électromagnétique et la récupération des équations de Maxwell.
Champ EM: Théorie quantique des champs II
Couvre le champ électromagnétique (EM) dans la théorie quantique des champs II, en discutant des transformations de jauge, des principes de symétrie et de la quantification de champ.
Voie euclidienne intégrale : fonctions de corrélation
Explore les intégrales de chemin euclidienne et les fonctions de corrélation, en montrant comment elles se rapportent aux corrélateurs en temps réel.
Champ EM : Symmétries discrètes
Couvre le champ EM et les symétries discrètes, en soulignant l'importance des symétries dans la théorie quantique des champs.
Identités et Symmétries de Quartier
Plonge dans les identités de Ward, les symétries, les courants conservés et la symétrie conforme, explorant leurs implications sur les corrélateurs et les modèles quantiques.
Quantification : Opérateurs topologiques
Couvre la quantification des opérateurs topologiques et des modèles Ising sur des réseaux carrés.

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