Efekt rohatky v kvantových a klasických nano-systémech
Veřejná podpora
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program
Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti
Veřejná soutěž
—
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Druh soutěže
M2 - Mezinárodní spolupráce
Číslo smlouvy
MSMT-806/2017-1
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Ratchet effects in quantum and classical nanodevices.
Anotace anglicky
Besides the general importance for understanding the non-equilibrium processes on the molecular level, the proposed research will respond to new challenges in micromanipulation technology, molecular electronics, and biophysics on the level of individual molecules. Moreover, the energy transformations in Brownian motors are now in the course of becoming a practical instrument, besides the basic research. However, one should stress that any massive application involves large number of the moving particles. Therefore we cannot avoid including their mutual interaction if we want to understand properly the functioning of the motors and maximize their efficiency. The results of the proposed project will provide specific guidelines directed to the practical realization. For example, they will provide suggestions for tuning the geometrical dimensions and other parameters so as the energetic transformations involved highest energetic efficiency. As a rule, the complex collective behaviour emerges from very simple time local dynamical rules. It is not difficult to implement the rules into a computer code. Similarly, one can always write down the underlying many-particles dynamical equations, e.g., the Pauli Master Equation and/or the Fokker-Planck equation. In models which are inherently formulated on the quantum level, the methods such as Generalized Master Equation (both convolution and convolutionless) can be employed. However, analytical derivation of the system dynamics from these equations is a challenging task, which calls for employing advanced mathematical methods. The research groups involved in the project have broad experience in application of these methods. It is well known that the pertinent dynamical features of the systems in question emerge in the time-asymptotic domain when the system develops a stationary state. However, it is just the long-time behaviour which is not easy to infer from the Monte-Carlo simulations.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BE - Teoretická fyzika
CEP - vedlejší obor
BJ - Termodynamika
CEP - další vedlejší obor
BO - Biofyzika
OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)<br>10610 - Biophysics<br>20303 - Thermodynamics
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt byl realizován v rámci Aktivity MOBILITY, jejímž hlavním cílem je navázání a prohlubování kontaktů se zahraničními výzkumnými institucemi. Neprobíhá tedy kontrola dílčích výstupů projektu prostřednictvím hodnotící komise, avšak je kontrolována správnost čerpání přidělených financí a přiměřenost jejich využití.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2017
Ukončení řešení
31. 12. 2018
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
26. 2. 2018
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP19-MSM-7A-U/01:1
Datum dodání záznamu
18. 6. 2019
Finance
Celkové uznané náklady
200 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
200 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč