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Quantenfeldtheorie (TMP)

PH1008Kernmodule10 ECTSDeutsch/EnglischWintersemesterStudiengangsbündel Professional Profile Physik
KI-überarbeitetes Infoblatt. Auf Basis der TUMonline-Modulbeschreibung, sprachlich aufbereitet.Original in TUMonline

Worum geht's

Du lernst die Grundlagen der Quantenfeldtheorie: Pfadintegralformulierung, Störungsrechnung mit Feynman-Diagrammen, Überführung von Greenschen Funktionen zu Streuraten (LSZ) sowie Regularisierung und Renormierung. Außerdem behandelst Du Felder mit Spin, fermionische Pfadintegrale, Eichfelder und Quantenelektrodynamik; am Ende kannst Du störungstheoretische Rechnungen einschließlich Schleifenberechnungen durchführen und effektive Feldtheorien konstruieren.

Was du danach kannst

  • Greensche Funktionen störungstheoretisch bestimmen einschließlich Schleifenkorrekturen
  • Hochenergiereaktionsraten aus Greenschen Funktionen berechnen
  • nichtabelsche Eichtheorien quantisieren und Baum- sowie Schleifenprozesse berechnen
  • Konzepte der Regularisierung und Renormierung verstehen und anwenden
  • störungstheoretische Rechnungen mit Hilfe der Renormierungsgruppe verbessern
  • effektive Feldtheorien konstruieren

Aus was das Modul besteht

  • VorlesungVermittlung der theoretischen Konzepte und Herleitungen
  • ÜbungHausaufgaben zur Übung und Vertiefung des Stoffs; Teilnahme wird dringend empfohlen

Lehrmethode

  • TafelvortragErklärung und Herleitung der Theorien und Rechnungen
  • Folie/Präsentation (bei Bedarf)Ergänzung und Visualisierung komplexer Inhalte
  • HausaufgabenÜben und Vertiefen des Stoffes

Termine

VorlesungQuantenfeldtheorie3 Gruppen zur Wahl

  • AMi.12:00–14:002502, Physik Hörsaal 2 (5101.EG.502)
    15× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 28.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.
  • BMi.14:00–16:002502, Physik Hörsaal 2 (5101.EG.502)
    15× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 28.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.
  • CMo.12:00–14:002502, Physik Hörsaal 2 (5101.EG.502)
    15× · 12.10.–01.02.
    • 12.10.
    • 19.10.
    • 26.10.
    • 02.11.
    • 09.11.
    • 16.11.
    • 23.11.
    • 30.11.
    • 07.12.
    • 14.12.
    • 21.12.
    • 11.01.
    • 18.01.
    • 25.01.
    • 01.02.

ÜbungZentralübung zu Quantenfeldtheorie

  • Mi.14:00–16:002502, Physik Hörsaal 2 (5101.EG.502)
    15× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 28.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.

ÜbungÜbung zu Quantenfeldtheorie3 Gruppen zur Wahl

  • AMi.16:00–18:00CH 26410, Übungsraum (5406.01.641K)
    15× · 14.10.–03.02.
    • 14.10.
    • 21.10.
    • 28.10.
    • 04.11.
    • 11.11.
    • 18.11.
    • 25.11.
    • 02.12.
    • 09.12.
    • 16.12.
    • 23.12.
    • 13.01.
    • 20.01.
    • 27.01.
    • 03.02.
  • BMo.14:00–16:003.310, Besprechung (5117.01.310)
    15× · 12.10.–01.02.
    • 12.10.
    • 19.10.
    • 26.10.
    • 02.11.
    • 09.11.
    • 16.11.
    • 23.11.
    • 30.11.
    • 07.12.
    • 14.12.
    • 21.12.
    • 11.01.
    • 18.01.
    • 25.01.
    • 01.02.
  • CMo.16:00–18:00019, LMU Hörsaal im Physik Werkstattgebäude (5123.EG.019)
    15× · 12.10.–01.02.
    • 12.10.
    • 19.10.
    • 26.10.
    • 02.11.
    • 09.11.
    • 16.11.
    • 23.11.
    • 30.11.
    • 07.12.
    • 14.12.
    • 21.12.
    • 11.01.
    • 18.01.
    • 25.01.
    • 01.02.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich. Von mehreren Gruppen besucht man eine; der Stundenplan schlägt automatisch die mit den wenigsten Überschneidungen vor.

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