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Explore la quantification des niveaux d'énergie et de la stabilité en physique quantique, en se concentrant sur le comportement de l'atome d'hydrogène.
Explore les méthodes numériques pour résoudre l'équation de Schrdinger en fonction du temps à l'aide de la représentation en grille et des algorithmes à opérateur divisé.
Plonge dans les bases de l'optique ondulatoire, couvrant les interférences, les interféromètres, la spectroscopie ultra-rapide et le battement optique.
Explore l'équation angulaire de Schrdinger, les harmoniques sphériques, les fonctions de Legendre et les nombres quantiques dans la définition des états électroniques.
Couvre la chaîne de Markov Monte Carlo et le rôle des réseaux neuronaux dans la représentation des états quantiques et l'approximation de l'état fondamental pour les systèmes de spins frustrés.
Introduit le formalisme bra-ket, les états, les fonctions d'onde, et les opérateurs ermitiens, explorant le principe de correspondance entre la mécanique classique et quantique.
Explore les fonctions des ondes, la densité des électrons, les principes de la mécanique quantique, les opérateurs, l'équation de Schrödinger et les terminologies quantiques clés.