Introduction à la mécanique quantique I

Diplome(s)
Lieu
ENS-PSL
Automne - Hiver
Niveau Licence 3 9 ECTS - En français
Cours obligatoire pour le parcours de L3
Enseignant(s) Adel BILAL ( CNRS ENS-PSL )
Chargé(s) de TD Lior BENIZRI ( ENS-PSL ) Pierre-François COHADON ( ENS-PSL Sorbonne Université CNRS ) Damien TOQUER ( ENS-PSL )
Contact - Secrétariat de l'enseignement

enseignement@phys.ens.fr

Ce cours donne une introduction aux principes de base de la mécanique quantique. 

Nous commencerons par une étude détaillée des systèmes à deux états (spin 1/2, qbit,...). Cela permettra de bien comprendre les principes de la mécanique quantique sans formalisme mathématique compliqué, et de voir des applications importantes comme le maser ou la résonance magnétique. 

Ensuite nous étudierons en détail des systèmes composés de plusieurs de ces systèmes à deux états (N spins 1/2, N qbits, ...). On verra la notion importante d'états intriqués, les inégalités de Bell, le théorème de non-clonage et le protocol de télé-portation quantique, ainsi que le calcul ZX pour la simplification des circuits quantiques. 

Dans la deuxième moitié du cours nous aborderons la description d'une particule évoluant dans l'espace et dans un potentiel. Après l'introduction des notions mathématiques (espace de Hilbert de dimension infinie, opérateurs auto-adjoints et théorème spectral, transformée de Fourier, et l'explication détaillée des bases impropres x et p) on abordera l'étude de quelques systèmes simples à une dimension comme les marches de potentiel et l'omniprésent oscillateur harmonique. Nous terminerons par la théorie des perturbations.

L'étude des systèmes à 3 dimensions, du moment cinétique et des problèmes à potentiel central sera réservé au deuxième cours au printemps.

Ce cours, en français, sera accompagné par des notes écrites détaillées (en anglais).

Programme
  1. Introduction
  2. Bases de la mécanique quantique pour des systèmes à 2 états ou N états
  3. Spin 1/2
  4. Autres systèmes à 2 états
  5. Multiples systèmes à 2 états
  6. Systèmes quantiques avec des espaces de Hilbert de dimension infinie
  7. Equation de Schrodinger avec des potentiels unidimensionnels
  8. Oscillateur harmonique
  9. Théorie des perturbations
Pré-requis

notions de base en algèbre linéaire, notions de base en physique classique

Evaluation
  • partiel écrit à mi-cours (compte pour 1/3 de la note) sur les sections 1-5
  • examen écrit final (compte pour 2/3 de la note) sur l'ensemble du cours
  • un DM à la Toussaint permettra de s'entrainer et si besoin apporter un bonus à la note finale.