StPr/26/0923
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie:
od 8 334 PLN
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8 334,00 zł brutto; - dodatek stażowy w zależności od długości stażu pracy (3-20%); - nagrody jubileuszowe z tytułu wieloletniej pracy zgodnie z Regulaminem wynagradzania UJ; - możliwe dodatki zadaniowe i okresowe oraz nagrody uznaniowe, po spełnieniu warunków wynikających z Regulaminu wynagradzania UJ; - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynasta pensja po spełnieniu warunków określonych we właściwym rozporządzeniu Benefity : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w zależności od przychodu na członka rodziny, zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń z ZFŚS): dofinansowanie do wypoczynku letniego (10501550 zł brutto) i zimowego (700900 zł brutto), dofinansowanie dla dzieci do wypoczynku zorganizowanego (9001400 zł brutto) lub dofinansowanie do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych wykupionych indywidualnie (5090%, maksymalna kwota, do której przysługuje dofinansowanie, wynosi 2500 zł brutto) na każde dziecko, ekwiwalent pieniężny za okolicznościową paczkę ze słodyczami w wysokości 100300 zł brutto na każde dziecko, dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, a także usług opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię (250400 zł brutto).
Zakres obowiązków:
Rola osoby zatrudnionej w projekcie będzie się koncentrować na jednym lub kilku z poniższych obszarów:
Typowe struktury kwantowe: wykorzystując najnowsze osiągnięcia w teorii macierzy losowych, będziemy badać ogólne właściwości losowych stanów kwantowych, losowych operacji, losowych generatorów Lindblada i losowych supermap
lub
B) Nietypowe struktury kwantowe: będziemy poszukiwać charakterystycznych struktur kwantowych o ekstremalnych właściwościach. Będziemy poszukiwać silnie splątanych stanów kwantowych, uogólnionych pomiarów kwantowych, w tym wzajemnie nieobciążonych baz (MUB) i symetrycznych pomiarów informacyjnych (SIC) oraz różnych rodzajów projektów kwantowych.
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.
Miejsce pracy:
Prof. St. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie
Pracodawca:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Liczba godzin pracy w tygodniu:
30
Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
- zawód: Nauczyciel akademicki – nauki inżynieryjno-techniczne
- angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany
- Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z §166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej. dyplom z fizyki teoretycznej, matematyki lub informatyki, preferowani będą Kandydaci (K/M) z doświadczeniem badawczym w zakresie teorii informacji kwantowej, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość oprogramowania: Mathematica, MS Office, Zoom, znajomość protokołu SSH, umiejętność programowania w językach Python, C, C++.
Inne wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z §166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej. dyplom z fizyki teoretycznej, matematyki lub informatyki, preferowani będą Kandydaci (K/M) z doświadczeniem badawczym w zakresie teorii informacji kwantowej, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość oprogramowania: Mathematica, MS Office, Zoom, znajomość protokołu SSH, umiejętność programowania w językach Python, C, C++.
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Osoba do kontaktu:
Pracodawca
E-mail:
[email protected]
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 1.CV, 2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3.kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego jeżeli Kandydat (K/M) posiada, 4.informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata (K/M), 5.oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6.oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7.oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ, 8.krótki list motywacyjny Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/pl_PL/dokumkandyd Termin składania zgłoszeń: 27.03.2026 r. Pocztą elektroniczną na adres: [email protected] tytuł: application for doctoral assistant position Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w j. angielskim. Dodatkowe pytania należy kierować do Krystyny Wajdy na adres e-mail: [email protected] Link do ogłoszenia: https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/160543200
Sposób przekazania dokumentów:
Preferowane formy kontaktu: e-mail

Zaloguj się przez Facebook