Digitale Lehre
Vorlesungen und Übungen werden unter Einhaltung der Hygienerichtlinien in Präsenz gehalten. Bei einem dynamischen Infektionsgeschehen und in Einzelfällen kann es unter Umständen erforderlich sein, den Lehrbetrieb online abzuhalten. In diesem Fall werden die Zugangsdaten für die Veranstaltung werden über Moodle bekanntgegeben, über das die Organisation der Veranstaltung stattfindet.

Lehrinhalte
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[*]Axiomatische Struktur der Quantenmechanik
[*]Strörungstheoretische Methoden
[*]Streutheorie
[*]Pfadintegrale
[*]Relativistische Wellengleichungen
[*]Vielteilchentheorie
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Literatur
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[*]J. J. Sakurai and J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics, Pearson
[*]J. J. Sakurai, Advanced Quantum Mechanics, Pearson
[*]F. Schwabl, Quantenmechanik (QM I), Springer
[*]F. Schwabl, Quantenmechanik für Fortgeschrittene (QM II), Springer
[*]G. Münster, Quantentheorie, de Gruyter
[*]D. A. Steck, Quantum Mechnics
[*]J. R. Taylor, Scattering Theory: The Quantum Theory on Nonrelativistic Collisions, Wiley
[*]H. Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets, World Scientific Publ.
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Voraussetzungen
Grundkenntnisse der Theoriekurse aus dem Bachelor-Studiengang, insbesondere Quantenmechanik.

Weitere Informationen
Die Übungen werden über Moodle organisiert.

Offizielle Kursbeschreibung
Die Quantenphysik ist ein wesentlicher Baustein unseres modernen Weltbildes und von Relevanz für viele Teilgebiete der Physik. Die Vorlesung "Höhere Quantenmechanik" ergänzt die in vorherigen Vorlesungen gewonnenen Grundkenntnisse in Quantemechanik und ebnet den Weg zur Anwendung der Quantentheorie in aktueller Forschung. Im Zentrum stehen hierbei Näherungsmethoden, Elemente einer Vielteilchentheorie und relativistsiche Ansätze zu einer Beschreibung quantenphysikalischer Teilchen und Prozesse.

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Semester: SoSe 2024