საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ფიზიკისა და მათემატიკის მიმართულებით (ელემენტალურ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია





ზურაბ თავართქილაძემ 1993 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1999 წელს ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია (PhD) ელ. ნაწილაკების მიმართულებით. აქვს მუშაობის გამოცდილება შემდეგ უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო ცენტრებში: INFN-ისფერარას სექცია, იტალია (1996-1998); ჰაიდელბერგის (გერმანია) უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი (2001-2004); ჟენევის საერთაშორისო ბირთვული კვლევების ლაბორატორიის (CERN) თეორიული განყოფილება (2004-2006); ოკლაჰომას (აშშ) სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის განყოფილება (2006-2009); ელ. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი (1993-2011); ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2010 წლიდან დღემდე.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა

  • ფიზიკა სტანდარტულ მოდელს მიღმა;
  • დიდი გაერთიანება, სუპერსიმეტრია და სუპერგრავიტაცია;
  • მატერიის თაობათა პრობლემა, ნეიტრინოთა ფიზიკა;
  • კოსმოლოგია: ინფლაცია, სამყაროს ბარიონული ასიმეტრია;
  • დამატებითი განზომილებები.

რჩეული პუბლიკაციები

  • Z. Tavartkiladze, “SM extension with a gauged flavor U(1)F symmetry,” Phys. Rev. D 106, no.11, 115002 (2022); doi:10.1103/PhysRevD.106.115002
  • Z. Tavartkiladze, “Higgs-Squark-Slepton Inflation from the MSSM,” Phys. Rev. D 101, no.5, 055027 (2020); doi:10.1103/PhysRevD.101.055027 [arXiv:1912.07694 [hep-ph]].
  • Z. Tavartkiladze, “Chaotic Inflation from the MSSM Along Flat $D$-Term Trajectory,” Phys. Rev. D 100, no.9, 095027 (2019); doi:10.1103/PhysRevD.100.095027
  • Z.Tavartkiladze, “Light Pseudo-Goldstone Higgs Boson from $SO(10)$ GUT with Realistic Phenomenology,” Phys. Rev. D 98, no.1, 015013 (2018); doi:10.1103/PhysRevD.98.015013
  • K.S. Babu, B. Bajc, M. Nemevcek and Z. Tavartkiladze, “Trinification at the TeV scale,”AIP Conf. Proc. 1900, no.1, 020002 (2017); doi:10.1063/1.5010106
  • Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Leptonic CP violation and leptogenesis,” AIP Conf. Proc. 1900, no.1, 020012 (2017); doi:10.1063/1.5010116
  • Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Texture Zero Neutrino Models and Their Connection with Resonant Leptogenesis,” Nucl. Phys. B 929, 21-57 (2018); doi:10.1016/j.nuclphysb.2018.02.001
  • Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Calculable Cosmological CP Violation and Resonant Leptogenesis,” Phys. Rev. D 96, no.1, 015015 (2017); doi:10.1103/PhysRevD.96.015015
  • L. Megrelidze and Z. Tavartkiladze, “Soft See-Saw: Radiative Origin of Neutrino Masses in SUSY Theories,” Nucl. Phys. B 914, 553-576 (2017); doi:10.1016/j.nuclphysb.2016.11.019
  • Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Neutrino mass matrices from two zero 3×2 Yukawa textures and minimal d = 5 entries,” Int. J. Mod. Phys. A 31, no.13, 1650077 (2016); doi:10.1142/S0217751X16500779
  • F. PaccettiCorreia, M. G. Schmidt and Z. Tavartkiladze, ”Natural Inflation from 5D SUGRAand Low Reheat Temperature,” Nucl. Phys. B 898 (2015) 173.
  • Z. Tavartkiladze, ”SU(5) × SU(5)′ unification and D2 parity: Model for composite leptons,”Phys. Rev. D 90 (2014) 1, 015022.
  •  Z.Tavartkiladze,“Three Family SU(5) GUT and Inverted Neutrino Mass Hierarchy,”Phys. Rev. D87 (2013) 075026.
  • K. S. Babu, B. Bajc and Z. Tavartkiladze, “Realistic Fermion Masses and Nucleon Decay Ratesin SUSY SU(5) with Vector-Like Matter,” Phys. Rev. D 86 (2012) 075005.
  • Z. Tavartkiladze, “New Flavor U(1)F Symmetry for SUSY SU(5),” Phys. Lett. B 706 (2012)398.
  • K. S. Babu, J. C. Pati and Z. Tavartkiladze, “Constraining Proton Lifetime in SO(10) withStabilized Doublet-Triplet Splitting,” JHEP 1006 (2010) 084.
  • K. S. Babu, S. Nandi and Z. Tavartkiladze, “New Mechanism for Neutrino Mass Generationand Triply Charged Higgs Bosons at the LHC,” Phys. Rev. D 80 (2009) 071702.
  • Z. Murdock, S. Nandi and Z. Tavartkiladze, “Perturbativity and a Fourth Generation in theMSSM,” Phys. Lett. B 668 (2008) 303.
  • B. Stech and Z. Tavartkiladze, “Generation Symmetry and E6 Unification,” Phys. Rev. D 77(2008) 076009.
  • K. S. Babu, A. G. Bachri and Z. Tavartkiladze, “Predictive Model of Inverted Neutrino MassHierarchy and Resonant Leptogenesis,” Int. J. Mod. Phys. A 23 (2008) 1679.
  • K. S. Babu, I. Gogoladze and Z. Tavartkiladze, “Missing partner mechanism in SO(10) grandunification,” Phys. Lett. B 650 (2007) 49.
  • Z. Tavartkiladze, “Proton stability in supersymmetricSU(5),” Phys. Rev. D 76 (2007) 055012.
  • F.PaccettiCorreia, M.G.Schmidt, Z.Tavartkiladze,“4D superfield reduction of 5-D orbifold SUGRA and heterotic M-theory,”Nucl. Phys. B 751, 222 (2006).
  • F. PaccettiCorreia, M. G. Schmidt and Z. Tavartkiladze, “ Superfield approach to 5D conformalSUGRA and the radion”, Nucl. Phys. B 709 (2005) 141.
  • B. Stech and Z. Tavartkiladze, “ Fermion masses and coupling unification in E6: Life in thedesert”, Phys. Rev. D 70 (2004) 035002..
  • Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “SU(4)c × SU(2)L × SU(2)R model from 5D supersymmetricSU(4)c × SU(4)L+R”, Phys. Rev. D 66 (2002) 115002.
  • F. PaccettiCorreia, M. G. Schmidt and Z. Tavartkiladze, “Gauge coupling unification andphenomenology of selected orbifold 5D N = 1 SUSY models”, Nucl. Phys. B 649 (2003) 39.
  • Z. Tavartkiladze, “Naturally light neutrinos and unification in theories with low scale quantumgravity”, Phys. Lett. B 528 (2002) 97.
  • Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “Anomalous flavor U(1): Predictive texture for bi-maximalneutrino mixing”, Phys. Lett. B 482 (2000) 145.
  • Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “Bi-maximal neutrino mixings and proton decay in SO(10) withanomalous flavor U(1)”, Phys. Lett. B 487 (2000) 145.
  • Q. Shafi and Z. Tavartkiladze, “Neutrino mixings and fermion masses in supersymmetricSU(5)”, Phys. Lett. B 451 (1999) 129.
  • Z. Berezhiani and Z. Tavartkiladze, “More missing VEV mechanism in supersymmetricSO(10)model”, Phys. Lett. B 409 (1997) 220.
  • Z. Berezhiani and Z. Tavartkiladze, “Anomalous U(1) symmetry and missing doublet SU(5)model”, Phys. Lett. B 396 (1997) 150 [arXiv:hep-ph/9611277].
  • G.Dvali, Z. Tavartkiladze and J. Nanobashvili, “Biased discrete symmetry and domain wallproblem”, Phys. Lett. B 352 (1995) 214 [arXiv:hep-ph/9411387].
  •  A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Texture Zero Neutrino Models and Their Connection with Resonant Leptogenesis,” To be published in Nucl. Phys. B (2018); arXiv:1710.10955 [hep-ph].
  •  A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Calculable Cosmological CP Violation and Resonant Leptogenesis,”Phys. Rev. D 96 (2017) no.1, 015015; doi:10.1103/PhysRevD.96.015015
  •  L. Megrelidze and Z. Tavartkiladze, “Soft See-Saw: Radiative Origin of Neutrino Masses in SUSY Theories,” Nucl. Phys. B 914 (2017) 553; doi:10.1016/j.nuclphysb.2016.11.019
  • A. Achelashvili and Z. Tavartkiladze, “Neutrino mass matrices from two zero 3 × 2 Yukawa textures and minimal d = 5 entries,” Int. J. Mod. Phys. A 31 (2016) no.13, 1650077; doi:10.1142/S0217751X16500779
  • Z. Tavartkiladze, “Twin-unified SU(5) × SU(5)′ GUT and phenomenology,” Pramana 86 (2016) no.2, 281; doi:10.1007/s12043-015-1148-8

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური მექანიკა 1
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური მექანიკა 2
  • კვანტური ფიზიკის საწყისები. ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
  • კვანტური მექანიკა 1
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე

სამაგისტრო საფეხური

  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია I – სტანდარტული მოდელი

2020-2021 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური მექანიკა 2
  • კვანტური ფიზიკის საწყისები. ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია II – სტანდარტული მოდელის გამოყენება
  • კვანტური მექანიკა 1
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე

სამაგისტრო საფეხური

  • შესავალი ნაწილაკებსა და ველებში

2019-2020 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური ფიზიკის საწყისები. ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე

სამაგისტრო საფეხური

  • შესავალი ნაწილაკებსა და ველებში

სადოქტორო საფეხური

  • კვლევითი სემინარი III

2018-2019 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური მექანიკა 2
  • კვანტური ფიზიკის საწყისები. ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
  • კვანტური მექანიკა 1
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე

სამაგისტრო საფეხური

  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია I – სტანდარტული მოდელის თეორიული საფუძვლები
    შესავალი ნაწილაკებსა და ველებში

სადოქტორო საფეხური

  • კვლევითი სემინარი II
  • კვლევითი სემინარი I
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ

2017-2018 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური ფიზიკის საწყისები. ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე

სამაგისტრო საფეხური

  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია I – სტანდარტული მოდელის თეორიული საფუძვლები
    შესავალი ნაწილაკებსა და ველებში

სადოქტორო საფეხური

  • სადოქტორო სემინარი II
  • სადოქტორო სემინარი II

2016-2017 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური მექანიკა 1
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე
  • კვანტური ფიზიკის საწყისები. ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
  • სამყაროს აგებულება დიდი მასშტაბებიდან ზემცირე მანძილებამდე

2015-2016 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • კვანტური მექანიკა 2
  • კვანტური ფიზიკის საწყისები. ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
  • კვანტური მექანიკა 1

სამაგისტრო საფეხური

  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია I – სტანდარტული მოდელის თეორიული საფუძვლები
    შესავალი ნაწილაკებსა და ველებში

სადოქტორო საფეხური

  • სადოქტორო სემინარი I

2014-2015 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • ატომური და ბირთვული ფიზიკა
  • მაკრო და მიკრო სამყაროს გამოცანები
  • კვანტური მექანიკა 1

2013-2014 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • ატომური და ბირთვული ფიზიკა
  • კვანტური მექანიკა 2
  • მაკრო და მიკრო სამყაროს გამოცანები
  • კვანტური მექანიკა 1

2012-2013 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • მაკრო და მიკრო სამყაროს გამოცანები
  • კვანტური ფიზიკის საწყისები: ატომისა და ბირთვის ფიზიკა

2011-2012 წელი

საბაკალავრო საფეხური

  • მაკრო და მიკრო სამყაროს გამოცანები

სამაგისტრო საფეხური

  • სამაგისტრო ნაშრომი(Life)

სადოქტორო საფეხური

  • ინდივიდუალური საკურსო პროექტი II
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ
  • ინდივიდუალური საკურსო პროექტი I

2010-2011 წელი

სამაგისტრო საფეხური

  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია II -სტანდარტული მოდელის გამოყენებები
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია I – სტანდარტული მოდელის თეორიული საფუძვლები

სადოქტორო საფეხური

  • ინდივიდუალური საკურსო პროექტი II
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ
  • ინდივიდუალური საკურსო პროექტი I

2009-2010 წელი

სამაგისტრო საფეხური

  • ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა II