Asystent K/M (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Asystent K/M (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Zobacz profil pracodawcyOpis oferty
Miejsce pracy: ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160
Data rozpoczęcia: 01.10.2026
Data zakończenia pracy: 01.10.2027
Zawód: nauczyciel akademicki – nauki ścisłe i przyrodnicze
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE
Liczba miejsc pracy: 2
Data ważności: 04.05.2026
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON): NIE
Numer oferty: StPr/26/1583
NIP: 6750002236
To oferujemy
Wymiar etatu: Pełen etat
Wynagrodzenie brutto: od 11 100 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Twój zakres obowiązków
Nasze wymagania
Zawody: Nauczyciel akademicki – nauki ścisłe i przyrodnicze
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Języki: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany
Mile widziane
Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, dostęp do infrastruktury badawczej, benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, dodatkowe świadczenia socjalne. Dodatkowe kryteria niezbędne do zatrudnienia (wskazane wg hierarchii ważności) dyplom z fizyki teoretycznej, matematyki lub informatyki, preferowani będą Kandydaci (K/M) z doświadczeniem w zakresie teorii informacji kwantowej, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Opis Programu / Projektu: Projekt dotyczy fizyki teoretycznej i mechaniki kwantowej. Głównym celem projektu jest zbadanie właściwości typowych stanów kwantowych i kanałów kwantowych, a także identyfikacja charakterystycznych struktur o ekstremalnych właściwościach, przydatnych w przetwarzaniu informacji kwantowej i technologiach kwantowych. Teoria kwantowa, potwierdzona licznymi zaawansowanymi eksperymentami, jest powszechnie uznawana za opisującą nasz świat w skali mikro. Dlatego też uzasadnione jest badanie, jakie struktury są dopuszczalne w teorii kwantowej i które z nich mogą mieć znaczenie dla rozwoju technologii kwantowych. Podstawowe pojęcie stanu kwantowego narzędzia matematycznego służącego do obliczania prawdopodobieństw charakteryzujących wyniki pomiaru kwantowego ma zasadnicze znaczenie. Analizowane są również mapy kwantowe, które opisują ewolucję stanów kwantowych w czasie, oraz supermapy kwantowe, które reprezentują ewolucję w przestrzeni map kwantowych. Zakładając, że liczba wyników jest skończona, wszystkie te zbiory tworzą wypukłą strukturę osadzoną w przestrzeni rzeczywistej o odpowiednim wymiarze. Szczególnie interesujący jest przypadek, w którym układ fizyczny składa się z kilku podukładów, ponieważ można wtedy analizować korelacje i splątanie między podukładami. Głównym celem tego projektu jest zbadanie właściwości typowych stanów kwantowych, map i supermap oraz zidentyfikowanie charakterystycznych nietypowych struktur o ekstremalnych właściwościach, przydatnych w przetwarzaniu informacji kwantowej. Będziemy poszukiwać nowych konstrukcji stanów wieloczęściowych o absolutnie maksymalnym splątaniu, które implikują istnienie kwantowych kodów korekcyjnych, nowatorskich schematów wzajemnie nieobciążonych baz oraz symetrycznych, kompletnych informacyjnie uogólnionych pomiarów kwantowych, zapewniających optymalną dokładność pomiaru. Ponadto planujemy analizować supermapy kwantowe o charakterystycznych właściwościach oraz badać, jak struktury te zachowują się w warunkach dekoherencji, gdy cechy kwantowe są stopniowo tłumione. Aby umieścić wszystkie te struktury na tej samej płaszczyźnie, wykorzystamy uogólnienia izomorfizmu Choi-Jamiołkowskiego, który łączy mapy kwantowe ze stanami kwantowymi rozszerzonego układu, oraz zastosujemy teorię macierzy losowych w celu wyjaśnienia różnic między typowymi obiektami o cechach ogólnych a obiektami nietypowymi o pożądanych właściwościach.
Przetwarzanie danych
Klikając polecenie „Aplikuj szybko” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych kontaktować się można z wyznaczonym w ramach serwisu internetowego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD): [email protected].
O pracodawcy
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Zobacz profil pracodawcyWygeneruj go w naszym darmowym kreatorze CV w 5 minut z pomocą AI!














