2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Квантовая механика, задача
Сообщение24.12.2013, 20:49 


07/05/12
14
Есть две частицы со спином $\frac12$. Гамильтониан $H = -J(S_1,S_2)$, только спиновое взаимодействие. $H, S_1, S_2$ - операторы. В момент времени $t = 0$ задано состояние $|\uparrow\downarrow>$. Нужно определить вероятность $\omega(t)$ того, что в момент времени $t \neq 0$ состояние будет такое же.
Я попытался записать $(S_1,S_2)$ как $\frac{S^2 - S_1^2 - S_2^2}{2}$, еще записал формулу $\Psi(t) = e^\frac{-iHt}{\hbar}\Psi(0)$. Насколько я понимаю, $S_1^2 = S_2^2 = \frac34$. $S^2 = 0$, если я правильно делаю, подставляя сюда начальное состояние и тогда $(S_1,S_2) = -\frac32$, но что это дает и что делать дальше? Пожалуйста, помогите.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение24.12.2013, 21:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
А что это вообще за обозначение - $(S_1,S_2)$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение24.12.2013, 21:24 


07/05/12
14
Кажется, это скалярное произведение. И $S = S_1 + S_2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение24.12.2013, 21:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
lemhell в сообщении #805653 писал(а):
$S^2 = 0$, если я правильно делаю, подставляя сюда начальное состояние

Э нет.

Собственные состояния оператора суммарного спина для двухчастичной системы - синглетное ($S^2=0$) и триплетное ($S^2=2$).
Синглетное: $|\text{``S''}\rangle=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle)$
Триплетное:
$|\text{``T''}_{+1}\rangle=|\uparrow\uparrow\rangle$
$|\text{``T''}_{0}\rangle=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)$
$|\text{``T''}_{-1}\rangle=|\downarrow\downarrow\rangle$

Поскольку вы имеете начальное состояние $|\text{init}\rangle=|\uparrow\downarrow\rangle,$ то оно суперпозиция синглетного и триплетного:
$|\text{init}\rangle=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(|\text{``S''}\rangle+|\text{``T''}_{0}\rangle)$
Поэтому $S^2$ имеет неопределённое значение, с равными вероятностями $0$ и $2.$

-- 24.12.2013 22:43:58 --

Разумеется, считать величину $S^2$ просто бесполезно. Считать надо оператор.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение24.12.2013, 21:48 


07/05/12
14
Спасибо за пояснение. А это вообще может помочь решить задачу?
Формула с экспонентой та, которая нужна, или нет? Мне посоветовали посчитать уровни энергии. Надо найти собственные значения, то есть подставить $H = -J\frac{S^2 - S_1^2 - S_2^2}{2}$ в $H\Psi = E\Psi$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение24.12.2013, 23:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
lemhell в сообщении #805684 писал(а):
Формула с экспонентой та, которая нужна, или нет?

Та, та. В представлении энергии экспонента будет просто диагональной матрицей, и вам нужно будет найти, с каким периодом она возвращается к единичной.

lemhell в сообщении #805684 писал(а):
Мне посоветовали посчитать уровни энергии.

Логично. Зная уровни энергии, вы знаете диагональную форму гамильтониана, и соответственно, экспоненту.

lemhell в сообщении #805684 писал(а):
Надо найти собственные значения, то есть подставить $H = -J\frac{S^2 - S_1^2 - S_2^2}{2}$ в $H\Psi = E\Psi$?

Годится. Вот только помните, что $H,S,S_1,S_2$ - это операторы. Не заменяйте их числами прежде времени.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение25.12.2013, 07:10 


07/05/12
14
Цитата:
с каким периодом она возвращается к единичной.

Не понимаю, о чем речь. У нас должна получиться матрица 2x2, где на диагонали собственные значения?
А в качестве операторов для $S^2,S_1^2,S_2^2$ что нужно использовать? Для этого нужны матрицы Паули?
Извините, что много вопросов, просто мне нужно разобраться.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение25.12.2013, 10:18 
Заслуженный участник


02/08/11
7014
lemhell в сообщении #805786 писал(а):
матрица 2x2

Нет, всего в задаче 4 возможных состояния: $|\downarrow\downarrow\rangle$, $|\uparrow\uparrow\rangle$, $|\uparrow\downarrow\rangle$, $|\downarrow\uparrow\rangle$. Значит матрица будет $4 \times 4$.
lemhell в сообщении #805786 писал(а):
А в качестве операторов для $S^2,S_1^2,S_2^2$ что нужно использовать? Для этого нужны матрицы Паули?

Да, для этого. Оператор спина - операторный вектор $\mathbf{S}_i = \frac {\hbar} 2 (\sigma_x^{(i)}\mathbf{i} + \sigma_y^{(i)}\mathbf{j} + \sigma_z^{(i)}\mathbf{k})$. Только учтите, что 1) сигма-операторы у вас должны быть, как и гамильтониан, матрицами $4 \times 4$, 2) всего их 6 штук ($\sigma_x^{(1)}$, $\sigma_y^{(1)}$, $\sigma_z^{(1)}$, $\sigma_x^{(2)}$, $\sigma_y^{(2)}$, $\sigma_z^{(2)}$): 3 действуют на первую частицу как 3 матрицы Паули, а вторую оставляют нетронутой, и 3 наоборот.

(Всего их конечно 16 штук: $\sigma_i \otimes \sigma_j$, $i,j=0,...,3$, но в гамильтониан входят 6.)

Значит вам надо выписать эти матрицы явно и построить из них гамильтониан $-J(\mathbf S_1, \mathbf S_2)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение25.12.2013, 18:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
lemhell в сообщении #805786 писал(а):
Не понимаю, о чем речь. У нас должна получиться матрица 2x2, где на диагонали собственные значения?

$4\times 4,$ как уже сказал warlock66613. И эта матрица будет диагональной только в представлении энергии. Но единичной она будет всё равно становиться периодически :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение25.12.2013, 21:54 


07/05/12
14
Где можно почитать или что нужно сделать, чтоб получить эти матрицы 4х4? Или просто в правый нижний квадрат вставить такую же? :D Я не понимаю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение25.12.2013, 23:01 
Заслуженный участник


02/08/11
7014
lemhell в сообщении #806164 писал(а):
Или просто в правый нижний квадрат вставить такую же?

Не совсем. Если вы вставите в нижний правый квадрат такую же, то вы получите оператор, который будет действовать и на первую частицу и на вторую, а нужно вторую частицу оставить нетронутой.

Могу предложить способ из фейнмановских лекций по физике (выпуск 8, глава 10). Это в некотором роде "детский" способ.
Допустим мы хотим посчитать матричный элемент $\left(\sigma_y^{(1)}\right)_{\uparrow_1 \uparrow_2\,,\, \downarrow_1 \uparrow_2} =  \langle \uparrow_1 \uparrow_2 | \sigma_y^{(1)} | \downarrow_1 \uparrow_2 \rangle$.
$\sigma_y^{(1)}$ - это оператор, действующий на спин №1 как соответствующий оператор Паули и оставляющий спин №2 нетронутым: $\sigma_y^{(1)} | \downarrow_1 \uparrow_2 \rangle = -i | \uparrow_1 \uparrow_2 \rangle$ (табл. 10.1 у Фейнмана). Далее имеем
$\langle \uparrow_1 \uparrow_2 | \sigma_y^{(1)} | \downarrow_1 \uparrow_2 \rangle = \langle \uparrow_1 \uparrow_2 | (-i) | \uparrow_1 \uparrow_2 \rangle = -i \langle \uparrow_1 \uparrow_2 | \uparrow_1 \uparrow_2 \rangle = -i \cdot 1 = -i$

Здесь $-i$ проскочило влево, потому что это просто число и оно коммутирует со всем чем можно,
а единичка получилась из ортонормированности базисных состояний: $\langle \varphi|\psi\rangle = \delta_{\varphi, \psi}$.

Теперь так ещё 15 раз и получим всё матрицу $\sigma_y^{(1)}$.Если вы посмотрите на неё и на матрицу Паули $\sigma_y$ ($2 \times 2$), то поймёте, как они связаны. Если не поймёте - посчитайте $\sigma_y^{(2)}$ (она наоборот дейтвует на второй спин и не трогает первый). Обратите так же внимание, что внешний вид матрицы зависит от того, в каком порядке расположены четыре состояния по строкам/столбцам.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение26.12.2013, 00:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
lemhell в сообщении #806164 писал(а):
Где можно почитать или что нужно сделать, чтоб получить эти матрицы 4х4?

Нужно взять тензорное произведение от матриц $2\times 2.$ Возможно, проще всего понять это как блочную матрицу: матрицу $2\times 2$ из блоков, каждый из которых тоже матрица $2\times 2.$ Допустим, строки и столбцы блочной матрицы соответствуют спину первой частицы, а строки и столбцы блоков - спину второй частицы. Тогда матрица Паули $\sigma_i^{(1)},$ действующая на первую частицу, будет иметь вид (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Произведение_Кронекера):
$$\sigma_i\otimes\mathbf{E}=\begin{array}{@{}c@{}c@{}}&\begin{array}{cccc}\hphantom{(\sigma_i)_{21}E_{21}}&\hphantom{(\sigma_i)_{21}E_{22}}&\hphantom{(\sigma_i)_{22}E_{21}}&\hphantom{(\sigma_i)_{22}E_{22}}\\\left|\uparrow\uparrow\rangle&\left|\uparrow\downarrow\rangle&\left|\downarrow\uparrow\rangle&\left|\downarrow\downarrow\rangle\end{array}\\\begin{array}{c}\left|\uparrow\uparrow\rangle\\\left|\uparrow\downarrow\rangle\\\left|\downarrow\uparrow\rangle\\\left|\downarrow\downarrow\rangle\end{array}&\left(\begin{array}{cc|cc}(\sigma_i)_{11}E_{11}&(\sigma_i)_{11}E_{12}&(\sigma_i)_{12}E_{11}&(\sigma_i)_{12}E_{12}\\(\sigma_i)_{11}E_{21}&(\sigma_i)_{11}E_{22}&(\sigma_i)_{12}E_{21}&(\sigma_i)_{12}E_{22}\\\hline(\sigma_i)_{21}E_{11}&(\sigma_i)_{21}E_{12}&(\sigma_i)_{22}E_{11}&(\sigma_i)_{22}E_{12}\\(\sigma_i)_{21}E_{21}&(\sigma_i)_{21}E_{22}&(\sigma_i)_{22}E_{21}&(\sigma_i)_{22}E_{22}\end{array}\right)\\\quad\end{array}=\left(\begin{array}{c|c}(\sigma_i)_{11}\mathbf{E}&(\sigma_i)_{12}\mathbf{E}\\\hline(\sigma_i)_{21}\mathbf{E}&(\sigma_i)_{22}\mathbf{E}\end{array}\right),$$ где $\mathbf{E}$ - единичная матрица. И наоборот, матрица Паули $\sigma_i^{(2)},$ действующая на вторую частицу, будет иметь вид:
$$\mathbf{E}\otimes\sigma_i=\left(\begin{array}{c|c}E_{11}\sigma_i&E_{12}\sigma_i\\\hline E_{21}\sigma_i&E_{22}\sigma_i\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}\sigma_i&0\\\hline 0&\sigma_i\end{array}\right).$$
Чтобы взять векторный оператор спина, вам потребуется взять три таких матрицы, сделать из них вектор по рецепту $\sigma_1^{(a)}\mathbf{i}+\sigma_2^{(a)}\mathbf{j}+\sigma_3^{(a)}\mathbf{k},$ и потом брать скалярное произведение таких векторов по известному правилу, только вычисляя вместо произведений чисел - произведения матриц.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение27.12.2013, 16:12 


07/05/12
14
Я нашел 6 матриц. Нужно сделать такую штуку?
$(\mathbf{i}\sigma^{(1)}_x + \mathbf{j}\sigma^{(1)}_y + \mathbf{k}\sigma^{(1)}_z)\cdot(\mathbf{i}\sigma^{(2)}_x + \mathbf{j}\sigma^{(2)}_y + \mathbf{k}\sigma^{(2)}_z)^T$
То есть, у нас будет произведение двух матриц, одна из которых транспонирована, и внутри они состоят из суммы трех матриц, помноженных на единичные вектора?
Если это оно, то что с этим делать вообще тогда?

Мы представляем состояние в виде линейной комбинации базисных, то есть, $|\Psi> = |\uparrow\uparrow>C_1 + |\uparrow\downarrow>C_2 + |\downarrow\uparrow>C_3 + |\downarrow\downarrow>C_4$. У нас в начале было состояние $|\uparrow\downarrow>$, значит, нам надо как-то получить коэффициент $C_2$, имея $H$? Чтоб найти вероятность в момент $t$.

-- 27.12.2013, 19:54 --

Я сделал это и у меня ощущение, будто я делал нечто бессмысленное. Это так?
Изображение

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение27.12.2013, 17:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
lemhell в сообщении #806866 писал(а):
Я нашел 6 матриц. Нужно сделать такую штуку?
$(\mathbf{i}\sigma^{(1)}_x + \mathbf{j}\sigma^{(1)}_y + \mathbf{k}\sigma^{(1)}_z)\cdot(\mathbf{i}\sigma^{(2)}_x + \mathbf{j}\sigma^{(2)}_y + \mathbf{k}\sigma^{(2)}_z)^T$

Да. Только без транспонирования.

lemhell в сообщении #806866 писал(а):
То есть, у нас будет произведение двух матриц, одна из которых транспонирована, и внутри они состоят из суммы трех матриц, помноженных на единичные вектора?

Думая о произведении векторов как о произведении вектора-строки на вектор-столбец, вы только запутаете себя матрицами-матрицами-матрицами. Проще действовать чисто символьно:
$$(\mathbf{i}\sigma_x^{(1)}+\mathbf{j}\sigma_y^{(1)}+\mathbf{k}\sigma_z^{(1)})\cdot(\mathbf{i}\sigma_x^{(2)}+\mathbf{j}\sigma_y^{(2)}+\mathbf{k}\sigma_z^{(2)})=$$ $$=(\mathbf{i}\cdot\mathbf{i})(\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)})+(\mathbf{i}\cdot\mathbf{j})(\sigma_x^{(1)}\sigma_y^{(2)})+\ldots+(\mathbf{k}\cdot\mathbf{k})(\sigma_z^{(1)}\sigma_z^{(2)})=$$ $$=\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)}+\sigma_y^{(1)}\sigma_y^{(2)}+\sigma_z^{(1)}\sigma_z^{(2)}.$$ Как это получилось, понятно? А теперь перемножайте матрицы и складывайте.

lemhell в сообщении #806866 писал(а):
У нас в начале было состояние $|\uparrow\downarrow>$, значит, нам надо как-то получить коэффициент $C_2$, имея $H$? Чтоб найти вероятность в момент $t$.

Нет, этот коэффициент нам не надо получить. Он равен единице, а остальные нули (с точностью до начальной фазы, которая нас не волнует, потому что исчезнет в ответе). Проблема в том, чтобы получить целиком матрицу $H.$

Зная матрицу $H,$ мы сможем перейти от начального состояния к состоянию в следующий момент времени:
$$\dfrac{\partial\Psi}{\partial t}=-i\hbar^{-1}H\Psi\qquad d\Psi=-i\hbar^{-1}H\Psi\,dt\qquad\Psi(t_0+dt)=\Psi(t_0)-i\hbar^{-1}H\Psi(t_0)\,dt$$ $$\begin{pmatrix}C_1(t_0+dt)\\C_2(t_0+dt)\\C_3(t_0+dt)\\C_4(t_0+dt)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_1(t_0)\\C_2(t_0)\\C_3(t_0)\\C_4(t_0)\end{pmatrix}-i\hbar^{-1}dt\cdot\begin{pmatrix}H_{11}&H_{12}&H_{13}&H_{14}\\H_{21}&H_{22}&H_{23}&H_{24}\\H_{31}&H_{32}&H_{33}&H_{34}\\H_{41}&H_{42}&H_{43}&H_{44}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1(t_0)\\C_2(t_0)\\C_3(t_0)\\C_4(t_0)\end{pmatrix}.$$ И вот теперь это матричное дифференциальное уравнение надо решить (проинтегрировать), переходя от каждого момента времени к следующему, чтобы найти все четыре величины $C_1(t),C_2(t),C_3(t),C_4(t)$ в любой момент времени.

Но решать его напрямую долго и сложно (а часто и просто невозможно), поэтому задачу упрощают. Если все векторы и матрицы привести к другому базису, то уравнение $\partial\Psi/\partial t=-i\hbar^{-1}H\Psi$ не изменится, а вот его матричный вид может стать проще. Ищут представление энергии, в котором гамильтониан диагонален. Для этого решают задачу о собственных числах и собственных векторах матрицы $H.$ Собственные векторы будут образовывать новый базис (к которому надо будет привести $\Psi(t_0)$), а собственные значения - будут давать вид матрицы $H$ в этом базисе. $H$ будет диагональной матрицей с собственными значениями на диагонали. Тогда уравнение станет иметь вид:
$$\dfrac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}C_a\\C_b\\C_c\\C_d\end{pmatrix}=-i\hbar^{-1}\cdot\begin{pmatrix}E_a&&&\\&E_b&&\\&&E_c&\\&&&E_d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_a\\C_b\\C_c\\C_d\end{pmatrix},$$ и будет иметь очевидное решение
$$\begin{pmatrix}C_a(t)\\C_b(t)\\C_c(t)\\C_d(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\begin{matrix}e^{-iE_a\,\Delta t/\hbar^}&&&\end{matrix}\\\begin{matrix}&e^{-iE_b\,\Delta t/\hbar^}&&\end{matrix}\\\begin{matrix}&&e^{-iE_c\,\Delta t/\hbar^}&\end{matrix}\\\begin{matrix}&&&e^{-iE_d\,\Delta t/\hbar^}\end{matrix}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_a(t_0)\\C_b(t_0)\\C_c(t_0)\\C_d(t_0)\end{pmatrix}.$$

-- 27.12.2013 18:42:45 --

lemhell в сообщении #806866 писал(а):
Я сделал это и у меня ощущение, будто я делал нечто бессмысленное. Это так?

Нет, в принципе, можно и так. Но теперь вам надо просто во всех клеточках матрицы взять (очевидные) скалярные произведения векторов $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}.$ И, повторяю, не надо матрицу $\boldsymbol{\sigma}^{(2)}$ транспонировать!

Хм-м-м... а может, я и неправ. Может, надо. Но тогда надо не просто транспонировать, а брать эрмитово-сопряжённую (транспонировать и комплексно сопрячь). А впрочем, поскольку матрицы Паули эрмитово-самосопряжённые, это то же самое, что и ничего не делать. Так что, транспонировать всё-таки не надо.

-- 27.12.2013 18:51:59 --

Munin в сообщении #806892 писал(а):
$H$ будет диагональной матрицей с собственными значениями на диагонали. Тогда уравнение станет иметь вид:
$$\ldots,$$ и будет иметь очевидное решение
$$\ldots.$$

Теперь, мы полностью знаем, как состояние эволюционирует по времени. Но в общем случае, такая эволюция непериодична. Мы имеем какие-то ненулевые начальные значения $C_a(t_0),C_b(t_0),C_c(t_0),C_d(t_0)$ - поскольку они в новом базисе, то не будет такого, что все они нулевые, кроме одного единичного. И мы имеем колебания с в общем несопоставимыми периодами $\hbar/(E_a-E_b),\hbar/(E_a-E_c),\hbar/(E_a-E_d).$ Такое состояние никогда не возвращается назад.

Но это в общем случае. А в данном частном случае нам повезло. Двухспиновая система (без внешнего поля) имеет только два уровня энергии! Один из них соответствует синглетному спиновому состоянию, а другой - триплетному, и трёхкратно вырожден. (Во внешнем магнитном поле вырождение снимается, и уровень расщепляется на три подуровня тонкой структуры. Отсюда исторически и название "триплет". Но сегодня оно применяется даже без расщепления.) Итого, из трёх периодов остаётся только один - его, по сути, и нужно найти.

 Профиль  
                  
 
 Re: Квантовая механика, задача
Сообщение27.12.2013, 19:23 


07/05/12
14
Как получилось понятно, посчитал по вашему способу, нашел матрицу. Потом посчитал так, как считал до этого, получилось то же самое:
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Собственные числа $\lambda = \pm1$, собственные вектора вроде $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, значит нам надо еще обратную взять, чтоб к диагональному прийти, но у нее определитель $= 0$. Что тут делать? Или я что-то неправильно понял и нам просто надо $\pm1$ подставить в матрицу с экспонентами, которую вы до этого написали?
Кстати, что такое $t_0$ и $\Delta{t}$ в той же матрице? $t_0 = 0$?

Кажется, я допустил ошибку. Матрица получается:
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, тогда собственные числа $\lambda_1 = 3, \lambda_{2,3,4} = -1$.
В итоге, мы пишем матрицу $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ там, где у нас диагональная матрица $E_n$. И все же вопрос про $t_0$ и $\Delta{t}$, что это?

-- 27.12.2013, 22:40 --

И еще вопрос. К чему мы ищем тогда эти $C_n$, если вы сказали, что $C_2$ равен единице, а остальные нули? Нам ведь надо найти вероятность, это не будет квадратом модуля этого коэффициента? Или тут опять что-то не то?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group