• Regeln für den Video-Bereich:

    In den Börsenbereich gehören nur Angebote die bereits den Allgemeinen Regeln entsprechen.

    Einteilung

    - Folgende Formate gehören in die angegeben Bereiche:
    - Filme: Encodierte Filme von BluRay, DVD, R5, TV, Screener sowie Telesyncs im Format DivX, XviD und x264.
    - DVD: Filme im Format DVD5, DVD9 und HD2DVD.
    - HD: Encodierte Filme mit der Auflösung 720p oder darüber von BluRay, DVD, R5, TV, Screener sowie Telesyncs im Format x264.
    - 3D: Encodierte Filme von BluRay, die in einem 3D Format vorliegen. Dies gilt auch für Dokus, Animation usw.
    - Serien: Cartoon/Zeichentrick, Anime, Tutorials, Dokumentationen, Konzerte/Musik, Sonstiges sind demnach in die entsprechenden Bereiche einzuordnen, auch wenn sie beispielsweise im High Definition-Format oder als DVD5/DVD9/HD2DVD vorliegen. Ausnahme 3D.
    - Bereich Englisch: Englische Releases gehören immer in diesen Bereich.
    - Bereich Talk: Der Bereich, in dem über die Releases diskutiert werden kann, darf, soll und erwünscht ist.


    Angebot/Beitrag erstellen

    - Ein Beitrag darf erst dann erstellt werden, wenn der Upload bei mindestens einem OCH komplett ist. Platzhalter sind untersagt.
    - Bei einem Scenerelease hat der Threadtitel ausschließlich aus dem originalen, unveränderten Releasenamen zu bestehen. Es dürfen keine Veränderungen wie z.B. Sterne, kleine Buchstaben o.ä. vorgenommen werden. Ausnahme Serienbörse:
    - Bei einem Sammelthread für eine Staffel entfällt aus dem Releasename natürlich der Name der Folge. Beispiel: Die Simpsons S21 German DVDRip XviD - ITG
    - Dementsprechend sind also u.a. verboten: Erweiterungen wie "Tipp", "empfehlenswert", "only", "reup", usw. / jegliche andere Zusatzinformation oder Ergänzung, welche nicht in obiger Beschreibung zu finden ist.

    Aufbau des Angebots und Threadtitel

    Der Titel nach folgendem Muster erstellt zu werden. <Name> [3D] [Staffel] [German] <Jahr> <Tonspur> [DL] [Auflösung] <Quelle> <Codec> - <Group>
    Beispiel: The Dark Knight German 2008 AC3 DVDRip XviD - iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 DTS DL BDRip x264 - iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 AC3 DL BDRip XviD - iND
    Beispiel: The Dark Knight German 2008 AC3 720p BluRay x264 iND
    Beispiel: The Dark Knight 2008 DTS DL 1080p BluRay x264 iND
    Beispiel: Die Simpsons S01 German AC3 DVDRip XviD iND
    Beispiel: Die Simpsons S20 German AC3 720p BluRay x264 iND
    Beispiel: Sword Art Online II Ger Sub 2014 AAC 1080p WEBRip x264 - peppermint
    Entsprechend sind also u.a. verboten: Sonderzeichen wie Klammern, Sterne, Ausrufezeichen, Unterstriche, Anführungszeichen / Erweiterungen wie "Tipp", "empfehlenswert", "only", "reup", usw. / jegliche andere Zusatzinformation oder Ergänzung, welche nicht in obiger Beschreibung zu finden ist
    Ausnahmen hiervon können in den Bereichen geregelt sein.

    Die Beiträge sollen wie folgt aufgebaut werden:
    Überschrift entspricht dem Threadtitel
    Cover
    kurze Inhaltsbeschreibung
    Format, Größe, Dauer sind gut lesbar für Downloader außerhalb des Spoilers zu vermerken
    Nfo sind immer Anzugeben und selbige immer im Spoiler in Textform.
    Sind keine Nfo vorhanden z.B. Eigenpublikationen, sind im Spoiler folgende Dateiinformationen zusätzlich anzugeben :
    Quelle
    Video (Auflösung und Bitrate)
    Ton (Sprache, Format und Bitrate der einzelnen Spuren)
    Untertitel (sofern vorhanden)
    Hosterangabe in Textform außerhalb eines Spoiler mit allen enthaltenen Hostern.
    Bei SD kann auf diese zusätzlichen Dateiinformationen verzichtet werden.

    Alle benötigten Passwörter sind, sofern vorhanden, in Textform im Angebot anzugeben.
    Spoiler im Spoiler mit Kommentaren :"Schon Bedankt?" sind unerwünscht.


    Releases

    - Sind Retail-Release verfügbar, sind alle anderen Variationen untersagt. Ausnahmen: Alle deutschen Retail-Release sind CUT, in diesem Fall sind dubbed UNCUT-Release zulässig.
    - Im Serien-Bereich gilt speziell: Wenn ein Retail vor Abschluss einer laufenden Staffel erscheint, darf diese Staffel noch zu Ende gebracht werden.62
    - Gleiche Releases sind unbedingt zusammenzufassen. Das bedeutet, es ist zwingend erforderlich, vor dem Erstellen eines Themas per Suchfunktion zu überprüfen, ob bereits ein Beitrag mit demselben Release besteht. Ist dies der Fall, ist der bereits vorhandene Beitrag zu verwenden.
    - P2P und Scene Releases dürfen nicht verändert oder gar unter einem iND Tag eingestellt werden.


    Support, Diskussionen und Suche

    - Supportanfragen sind entweder per PN oder im Bereich Talk zu stellen.
    - Diskussionen und Bewertungen sind im Talk Bereich zu führen. Fragen an die Uploader haben ausschließlich via PN zu erfolgen, und sind in den Angeboten untersagt.
    - Anfragen zu Upload-Wünschen sind nur im Bereich Suche Video erlaubt. Antworten dürfen nur auf Angebote von MyBoerse.bz verlinkt werden.


    Verbote

    - Untersagt sind mehrere Formate in einem einzigen Angebotsthread, wie beispielsweise das gleichzeitige Anbieten von DivX/XviD, 720p und 1080p in einem Thread. Pro Format, Release und Auflösung ist ein eigener Thread zu eröffnen.
    - Grundsätzlich ebenso verboten sind Dupes. Uploader haben sich an geeigneter Stelle darüber zu informieren, ob es sich bei einem Release um ein Dupe handelt.
    - Gefakte, nur teilweise lauffähige oder unvollständige Angebote sind untersagt. Dies gilt auch für eigene Publikationen, die augenscheinlich nicht selbst von z.B. einer DVD gerippt wurden. Laufende Serien, bei denen noch nicht alle Folgen verfügbar sind, dürfen erstellt und regelmäßig geupdatet werden.
    - Untersagt sind Angebote, welche nur und ausschließlich in einer anderen Sprache als deutsch oder englisch vorliegen. Ausnahmen sind VORHER mit den Moderatoren zu klären.


    Verstoß gegen die Regeln

    - Angebote oder Beiträge, die gegen die Forenregeln verstoßen, sind über den "Melden"-Button im Beitrag zu melden.
  • Bitte registriere dich zunächst um Beiträge zu verfassen und externe Links aufzurufen.

*** Bestes IPTV *** bester Preis *** gratis Test ***



Qft In Curved Spacetime - Hawking Radiation, Unruh Effect

babymore87

MyBoerse.bz Pro Member
ce5e431373a2e1c770274e78fc589455.avif

Free Download Qft In Curved Spacetime - Hawking Radiation, Unruh Effect
Published: 3/2025
MP4 | Video: h264, 1920x1080 | Audio: AAC, 44.1 KHz
Language: English | Size: 14.24 GB | Duration: 16h 56m
Quantum Field Theory in curved spacetime, Hawking radiation, Unruh effect, quantum corrections to General Relativity

What you'll learn
Understand Quantum Fields in Curved Spacetime: Learn how quantum fields are formulated in non-Minkowskian geometries, explore vacuum states
Analyze Black Hole Thermodynamics and Radiation: Derive and interpret Hawking radiation, study black hole entropy, and examine evaporation processes
Master Mathematical Techniques for Quantum Corrections to Gravity: Develop proficiency in path integrals, heat kernel methods, zeta function regularization
Apply QFT in Curved Spacetime to Modern Research Topics: Investigate the Unruh effect, semiclassical gravity, quantum corrections to General Relativity
Explore the Role of Bogolyubov Transformations and Vacuum States: Understand how Bogolyubov coefficients relate different vacuum states, analyze Rindler vacuum
Develop a Strong Foundation in Lorentz and Poincaré Representations: apply these techniques to derive the DIrac equation in curved spacetime
Requirements
Background in Quantum Field Theory and General Relativity: Students should have a solid understanding of QFT and GR, including classical field theory, the Klein-Gordon equation, and the basics of curved spacetime.
Mathematical Proficiency: Familiarity with functional analysis, differential geometry, and advanced calculus is strongly recommended, as these mathematical tools are extensively used throughout the course.
Exposure to Path Integrals and Operator Formalism: While a full mastery is not required, prior exposure to the path integral formulation and operator-based quantization methods in quantum mechanics and QFT will be beneficial.
Description
This advanced course examines the interface of quantum field theory (QFT) and general relativity, focusing on the theoretical and mathematical structures that govern quantum fields in curved spacetime. The course is intended for graduate students, researchers, as well as professionals in theoretical physics.The syllabus includes the following key topics (not necessarily in this order):Foundations of QFT in Curved SpacetimeDefinition of quantum fields in non-Minkowskian geometries.Vacuum states, particle creation, and the semiclassical approach.Hawking RadiationDerivation and analysis of black hole radiation.Implications for black hole thermodynamics and entropy.Black hole lifetime and evaporation processesInsights from the holographic principle and Loop Quantum GravityThe Unruh EffectExamination of vacuum fluctuations as perceived by uniformly accelerated observers.Theoretical connection to the Rindler horizon and thermal effects.Rindler and Minkowski vacua, and the role of Bogolyubov coefficientsConnection between acceleration, temperature, and entropyMathematical Framework for the Calculation of Quantum Corrections to GravityPath integral formulation and its application to curved spacetimeHeat kernel methods, zeta function regularization, and renormalizationEuclidean quantum gravity and effective action approachesLorentz and Poincaré group representations in curved spacetimeApplications to Quantum Gravity & CosmologyQuantum corrections to General Relativity from effective field theoryScalar fields in expanding universes and inflationary modelsCasimir force, semiclassical gravity, and emergent spacetime modelsBy the end of the course, students will develop a thorough understanding of the core theoretical principles of QFT in curved spacetime, as well as their implications for fundamental physics. The course will equip participants with the tools necessary to engage in more advanced research in quantum gravity, black hole physics, and cosmology.Prerequisites:participants should have a solid foundation in QFT and general relativity. Familiarity with advanced mathematical methods, including functional analysis and differential geometry, is strongly recommended. However, the first section recalls those relevant concepts of QFT, which are used extensively throughout the course.Course Format:The course is structured around "formal" lectures (aiming to stimulate physical and mathematical intuition), and critical discussions of seminal and contemporary research literature. It aims to provide a rigorous and comprehensive understanding of the subject.
Overview
Section 1: Introduction to the course
Lecture 1 General introductory video
Lecture 2 What is Quantum Field Theory in curved spacetime?
Lecture 3 Book resources (which are NOT mandatory to follow the course)
Lecture 4 More information about the content of the course
Section 2: Recap on Quantum Field Theory for scalar fields
Lecture 5 introduction to the section dedicated to the recap on QFT
Lecture 6 Reconciling quantum mechanics and Special Relativity
Lecture 7 Review of Classical Field Theory part 1
Lecture 8 Review of Classical Field Theory part 2
Lecture 9 Klein Gordon equation derived from Classical field theory
Lecture 10 Quantization of a Classical Field part 1
Lecture 11 Quantization of a Classical Field part 2
Lecture 12 Derivation of the spectrum of the Hamiltonian part 1
Lecture 13 Expression of the energy momentum tensor in Field Theory
Lecture 14 Annihilation and creation operators to determine the spectrum of the Hamiltonian
Lecture 15 Ground state and construction of states with a certain number of quanta
Lecture 16 Definition of the number operator
Lecture 17 Number operator acting on a two-particle state
Lecture 18 Invariant volume element in QFT
Section 3: Unruh effect and Hawking radiation
Lecture 19 lightcone coordinates
Lecture 20 scalar field in curved space, Rindler vacuum, Minkowski vacuum
Lecture 21 Bogolyubov transformations
Lecture 22 Coefficients in the Bogolyubov transformations
Lecture 23 Bogolyubov normalization condition
Lecture 24 Unruh effect
Lecture 25 Hawking radiation
Lecture 26 Thermodynamics of black holes
Lecture 27 The lifetime of blackholes
Lecture 28 Holographic principle and emergent gravity
Lecture 29 Black holes from the perspective of Loop Quantum Gravity
Lecture 30 The connection between General Relativity and thermodynamics
Lecture 31 Classical scalar field in an expanding universe
Lecture 32 Appendix on the Planck length
Section 4: Recap on Path Integrals
Lecture 33 Derivation of the path integral
Lecture 34 Mathematical and physical intuition behind the path integral
Lecture 35 Heuristic derivation of the path integral from classical field theory
Lecture 36 A different perspective: from the path integral to the Schrodinger equation
Lecture 37 Double Slit Experiment Analysis Using Path Integrals (implementation in MATLAB)
Lecture 38 Double-Slit Experiment using Path Integrals: some more physical considerations
Lecture 39 Appendix: Solving an Integral from Feynman's Book on Path Integrals
Section 5: Difficulties in the quantization of gravity
Lecture 40 Semiclassical gravity
Lecture 41 Why Quantum Gravity is hard
Lecture 42 Some possible approaches to Quantum Gravity: qualitative considerations
Section 6: Quantum effects of fields in vacuum: Casimir effect
Lecture 43 Quantum effects in vacuum: Casimir force in 1+1 dimensions
Lecture 44 Speculative considerations on Casimir effect and possible gravitational effects
Section 7: Quantum effects in gravity: path integrals in curved spacetime, Heat kernel
Lecture 45 Euclidean action for a scalar field coupled to gravity
Lecture 46 Effective action as a functional determinant
Lecture 47 Reformulation of the eigenvalue problem of a scalar field coupled to gravity
Lecture 48 Zeta function of a mathematical operator
Lecture 49 Heat kernel and quantum corrections to General Relativity
Lecture 50 Calculation of the Heat kernel in curved space part 1
Lecture 51 Calculation of the Heat kernel in curved space part 2
Lecture 52 Calculation of the Heat kernel in curved space part 3: matrix elements of K0
Lecture 53 Calculation of the Heat kernel in curved space part 4: matrix elements of K1
Lecture 54 Calculation of the Heat kernel in curved space part 5: corrections to GR
Lecture 55 Appendix: why can we make anything uself out of divergences in physics?
Section 8: Lorentz group, representations, spinors, Dirac equation in curved spacetime
Lecture 56 Lorentz and Poincare groups, representations, angular momentum, Lie algebras
Lecture 57 Derivation of the Lorentz Lie algebra
Lecture 58 Transformation of a vector field according to the Lorentz algebra
Lecture 59 Transformation of a spinor field derived by generalizing a vector field
Lecture 60 The generators of the transformation of a vector satisfy the Lorentz algebra
Lecture 61 The generators of the transformation of a spinor satisfy the Lorentz algebra
Lecture 62 Derivation of the commutator of angular momentum from the Lorentz Lie algebra
Lecture 63 Tetrads and Dirac equation in curved spacetime
Lecture 64 Appendix on the exponential of a matrix
Graduate Students & Researchers in Theoretical Physics: This course is designed for students pursuing master's or PhD-level studies in quantum field theory, general relativity, or related fields. It provides a deep exploration of QFT in curved spacetime, preparing learners for advanced research.,Physicists and Mathematicians Interested in Quantum Gravity: Researchers working in high-energy physics, cosmology, and mathematical physics will benefit from the rigorous treatment of topics such as black hole thermodynamics, semiclassical gravity, and quantum corrections to General Relativity.,Professionals Seeking Advanced Knowledge in Modern Theoretical Physics: Engineers, computational physicists, and professionals with a strong background in mathematical physics who want to understand quantum field theory beyond flat spacetime will find this course valuable.,Self-Learners with a Strong Theoretical Foundation: Passionate individuals with prior exposure to QFT and general relativity, even outside formal academia, will be able to follow the material, provided they have the necessary mathematical background.


Homepage:





DOWNLOAD NOW: Qft In Curved Spacetime - Hawking Radiation, Unruh Effect

Recommend Download Link Hight Speed | Please Say Thanks Keep Topic Live
No Password - Links are Interchangeable
 
Zurück
Oben Unten