Explore les effets mécaniques de la lumière sur les atomes, en dérivant les forces moyennes exercées par la lumière et en introduisant les concepts de force dipôle et de pression de rayonnement.
Explore les principes de la rétrosynthèse, en mettant l'accent sur les rendements élevés, la sélectivité, la protection des groupes et la réduction sélective.
Explore la propagation des ondes électromagnétiques, y compris le vecteur de Poynting, l'irradiance, le rayonnement dipolaire, la constante diélectrique et la largeur de ligne naturelle dans les atomes et le rayonnement.
Explore les atomes et les lignes de rayonnement, couvrant la largeur des lignes, l'élargissement de la durée de vie et les mécanismes d'élargissement, y compris les effets Lorentzian et Doppler.
Explore la métrologie quantique avec des atomes dans une cavité, couvrant le spin-squeezing, les états intriqués et la métrologie basée sur l'interaction.
Explore la structure atomique, la chimie et l'énergie en biologie, couvrant les liaisons chimiques, le tableau périodique et l'organisation hiérarchique de la matière.
Explore la rupture des relations d'échelle linéaires dans la catalyse à travers des stratégies telles que le contrôle des ensembles, l'utilisation de ligands et l'introduction de complexités pour améliorer les performances.
Explore le domaine interdisciplinaire des nanosciences, couvrant l'histoire, les outils, les applications et les considérations éthiques du travail à l'échelle nanométrique.
Couvre la théorie quantique complète de l'interaction atome-champ et la synthèse des états quantiques arbitraires à l'aide d'opérateurs d'évolution unitaire.
Explore la matière topologique synthétique avec des atomes de dysprosium ultrafroids, couvrant la topologie, l'effet Hall, la simulation quantique et le spectre d'enchevêtrement.
Couvre le test technique pour le semestre d'automne 2020 en physique avancée, y compris les atomes, les électrodes et un scénario ludique avec Newton, Pascal et Einstein.