[Todos] Coloquios del Departamento de Física (jueves y extra)
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Lun Dic 13 13:16:37 ART 2010
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COLOQUIOS DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA FCEyN - UBA
http://coloquios.df.uba.ar/
Charla, café y galletitas
En el Aula Federman, 1er piso, Pabellón I,
Ciudad Universitaria
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COLOQUIO JUEVES
Jueves 16 de diciembre, 14 hs
Estados de scattering a partir de estados ligados:
teoría y aplicaciones
Alejandro Kievsky
Istituto de Fisica Nucleare, Pisa, Italia
La descripción de estados de scattering a partir de estados ligados ha
atraido siempre un gran interés. Descripciones exactas de estados de
scattering en sistemas atómicos, moleculares o nucleares existen
cuando el número de constituyentes es bajo, esencialmente A=2,3 o 4.
En cambio, soluciones de estados ligados se obtienen también en
sistemas que presentan un mayor número de componentes. Es por eso que
la posibilidad de usar soluciones de estado ligado en la descripción
de estados de scattering ha despertado actualmente un renovado
interés. En esta presentación discutiré una nueva formulación
variacional, basada en una relación integral, que permite calcular la
matriz de scattering a partir de soluciones del Hamiltoniano cuadrado
integrables. Asociado con esto analizaré también la posibilidad de
utilizar bases de expansión que no presentan particulares propiedades
de simetría de permutación en sistemas de partículas idénticas.
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COLOQUIO EXTRA
Viernes 17 de diciembre, 11 hs
Photonic band gap materials: light trapping crystals
Sajeev John
Department of Physics, University of Toronto, Canada
Photonic band gap (PBG) materials are artificial periodic dielectric
microstructures capable of trapping light in three-dimensions on
sub-wavelength scales without absorption loss. This offers new
opportunities for efficient solar energy trapping and harvesting in
suitably microstructured thin films. It also enables virtually
complete control of the flow of light on microscopic scales in a 3D
optical chip as well as very strong coupling of light to matter where
desired. By further engineering the electromagnetic density of states
within the chip it is possible to realize unprecedented coherent
optical control of the quantum state of resonant atoms or quantum
dots. This defines a fundamentally new strong-coupling regime for
quantum optics. It enables multiple-wavelength channel optical logic
to be performed on a chip on picosecond time scales at microwatt power
levels. I discuss further consequences of light trapping in classical
and quantum electrodynamics. I also discuss the challenges and
requirements for materials fabrication to realize these remarkable
effects.
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