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這是量子力學(xué)的實(shí)際應(yīng)用ppt,包括了納米技術(shù),納米技術(shù)與納米材料,納米尺度的觀,隧道效應(yīng)理論,掃描隧道顯微鏡工作原理等內(nèi)容,歡迎點(diǎn)擊下載。
量子力學(xué)的實(shí)際應(yīng)用ppt是由紅軟PPT免費(fèi)下載網(wǎng)推薦的一款課件PPT類型的PowerPoint.
量子力學(xué)與現(xiàn)代科技
應(yīng)用物理 0310317 趙楠
材料物理 0310287 趙云帆
量子力學(xué)向其它領(lǐng)域的滲透量子化學(xué)、 量子生物學(xué)、 量子磁學(xué)
量子力學(xué)向近代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展提供了理論基礎(chǔ)
原子能技術(shù)開發(fā)
納米技術(shù)
激光
超導(dǎo)研究
大規(guī)模集成電路
一、納米技術(shù)
納米技術(shù)與納米材料
納米技術(shù):在納米尺度(1-100)上制造材料和器件的工藝。其實(shí)質(zhì)就是在分子水平上一個(gè)原子、一個(gè)原子地制造具有嶄新的分子組織的納米結(jié)構(gòu)的能力。
納米材料:由納米級(jí)結(jié)構(gòu)單元構(gòu)成的任何類型的材料。
2. 納米尺度的觀測(cè)
掃描探針顯微術(shù)(Scanning Probe Microscopy)
是利用探針尖端與表原子間的不同種類的局域相互作用來(lái)測(cè)量表面原子結(jié)構(gòu),獲得原子級(jí)分辨圖象。
隧道效應(yīng)理論
在量子力學(xué)中,隧道效應(yīng)是粒子波動(dòng)性的直接結(jié)果。當(dāng)一個(gè)粒子進(jìn)入到一個(gè)勢(shì)壘中,而勢(shì)壘的勢(shì)能比粒子的動(dòng)能大時(shí),根據(jù)量子力學(xué)原理,粒子越過壁壘而出現(xiàn)在勢(shì)壘的另一邊的幾率不為零,而經(jīng)典力學(xué)給出的幾率則為零。
掃描隧道顯微鏡工作原理
電子從一極通過隧道效應(yīng)穿過空間勢(shì)壘到另一極,形成隧道電流。電流大小取決于針尖與表面間距及表面電子狀態(tài)。
掃描隧道顯微鏡要測(cè)量隧道電流變化,只能用于導(dǎo)體或半導(dǎo)體研究,并且得到的不是實(shí)際表面形貌。后來(lái)又發(fā)明了掃描探針顯微鏡(近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡、熱掃描顯微鏡、原子力顯微鏡),它們可在原子水平測(cè)量各種表面的形貌,研究表面彈性、塑性、硬度等。
3. 對(duì)納米世界的操縱
主要利用掃描探針顯微鏡和分子外延技術(shù)。
移動(dòng)原子
用掃描探針顯微鏡還可操縱原子。IBM公司1990年第一次在一塊鎳晶體上用35個(gè)原子拼出了IBM 3個(gè)字母,寬度在3個(gè)納米內(nèi)。
美國(guó)正在研制一種納米操縱器,使用類似游戲機(jī)搖桿來(lái)控制掃描隧道顯微鏡
用原子噴繪
用分子束外延技術(shù)(MBE)可以一次一個(gè)原子層或分子層地制備特殊的晶體(巨磁阻效應(yīng)新料)。
分子自組織
事先設(shè)計(jì)好結(jié)合方式,通過納米技術(shù)設(shè)計(jì)超分子結(jié)構(gòu)。
惠普公司研究人員提出分子計(jì)算機(jī)設(shè)想,夢(mèng)想制造出分子級(jí)晶體管、導(dǎo)線等微電子元件。現(xiàn)已制造出直徑1.2納米的納米管。
二、量子頻標(biāo)
1. 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展歷史
天文秒:地球?qū)μ?yáng)的公轉(zhuǎn)與自轉(zhuǎn)為基礎(chǔ),稱世界時(shí)。一個(gè)太陽(yáng)日的86400分之一為1天文秒。精確程度為3年差1秒。
時(shí)鐘性能標(biāo)準(zhǔn):
a)精確度:實(shí)際測(cè)定的時(shí)間與定義值的偏離程度。
b)穩(wěn)定性:時(shí)間裝置在相繼時(shí)間間隔內(nèi)產(chǎn)生同一結(jié)果的程度。
c)復(fù)現(xiàn)度:一定形式的裝置在不同運(yùn)行期間或多次連續(xù)開機(jī)下產(chǎn)生相同頻率的程度。
鐘表的發(fā)展:
17世紀(jì):機(jī)械鐘,誤差:一年不到一秒。
20世紀(jì):石英鐘:目前最好的石英鐘穩(wěn)定度為
石英鐘與機(jī)械鐘不能替代以地球自轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。
原子鐘與原子秒:
1967年第十三屆國(guó)際計(jì)量大會(huì)決定,以零磁場(chǎng)下銫原子基態(tài)兩個(gè)超精細(xì)結(jié)構(gòu)能級(jí)之間的躍遷頻率作為國(guó)際通用頻率標(biāo)準(zhǔn),定義持續(xù)9192631770個(gè)周期的時(shí)間為1原子秒。
2.銫原子鐘工作原理
利用六組紅外線雷射光將銫原子冷卻,然後再將銫原子投擲到計(jì)時(shí)器真空的空間,形成一個(gè)銫原噴泉當(dāng)銫原子慢慢地降落在計(jì)時(shí) 器的微波空穴內(nèi),銫原子和微波 發(fā)生相互作用,發(fā)出光子;由於 銫原子停留在計(jì)時(shí)器的空間的時(shí) 間延長(zhǎng)了,科學(xué)家可以有更長(zhǎng)的 時(shí)間觀察和量度銫原子的振動(dòng)和 銫原子發(fā)出的光子,提高原子鐘 的準(zhǔn)確度。
3.原子鐘的應(yīng)用及提高精度的意義
原子鐘成了提供、記錄標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間必不可少的備。我國(guó)原子鐘精度: ,屬世界先進(jìn)行列。
時(shí)間的精確測(cè)定導(dǎo)致長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)的改變。
鉑銥合金米原器 精度:
氪發(fā)出的特定波長(zhǎng):1米=氪原子在真空中其2p10和5d5兩能級(jí)躍遷所發(fā)光波波長(zhǎng)的1650763.73倍。精度:
1983年國(guó)際計(jì)量大會(huì)定義一米為真空中平面電磁波在299792458分之一秒進(jìn)行路程的長(zhǎng)度。
時(shí)間精度提高,長(zhǎng)度精度同時(shí)提高。
原子鐘檢驗(yàn)相對(duì)論、量子論
相對(duì)論、量子論是近代物理的基石。愛因斯坦廣義相對(duì)論受直接檢驗(yàn)還不多,原因是時(shí)間變化極微小,只有提高時(shí)鐘精度才能檢驗(yàn)。
全球定位系統(tǒng)和信息高速公路的計(jì)劃
精確的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)對(duì)社會(huì)生活和生產(chǎn)也有重大意義。
三、量子霍爾效應(yīng)
經(jīng)典霍爾效應(yīng)
如圖所示,將一載流導(dǎo)體板放在磁場(chǎng)中,若磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)體板并與電流方向垂直,則在導(dǎo)體板的上下兩側(cè)面之間會(huì)產(chǎn)生一定的電勢(shì)差。這一現(xiàn)象叫做霍爾效應(yīng),所產(chǎn)生的電勢(shì)差叫做霍爾電壓。
2.量子霍爾效應(yīng)
朗道能級(jí)
帶電粒子在均勻磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),B沿z方向
薛定諤方程為:
能級(jí):
電子被局限在xy平面運(yùn)動(dòng),電子完全激化
朗道能級(jí)
整數(shù)量子霍爾效應(yīng)
通過硅金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)管用電場(chǎng)使電子局限在半導(dǎo)體表面。
與經(jīng)典霍爾效應(yīng)顯著差別是: 和B不再呈線性關(guān)系,克利青發(fā)現(xiàn),二維電子氣的霍爾電阻RH與B的關(guān)系是在總的直線趨勢(shì)上出現(xiàn)一系列平臺(tái)(量子化霍爾電阻)
量子霍爾電阻與具體材料無(wú)關(guān)。
分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng)
當(dāng)二維電子氣處于更強(qiáng)磁場(chǎng)和更低溫度時(shí),出現(xiàn)新規(guī)律,在
處也出現(xiàn)量子化霍爾電阻平臺(tái)。
四、量子信息學(xué)
1.量子編碼
量子編碼:消相干會(huì)引起量子錯(cuò)誤,量子編碼的目的是為糾正或防止這些量子錯(cuò)誤。基本思想是以合適的方式引進(jìn)多余信息,以提高信息的抗干擾能力。
量子編碼的困難:(1)量子態(tài)不可克隆定理禁止態(tài)復(fù)制。(2)經(jīng)典編碼糾錯(cuò)時(shí),需要進(jìn)行測(cè)量,以確定錯(cuò)誤圖樣,對(duì)量子態(tài)測(cè)量會(huì)破壞量子相干性。(3)經(jīng)典碼中的錯(cuò)誤只有一種,即0和1之間的躍遷,而量子錯(cuò)誤的自由度大得多,對(duì)一確定輸入態(tài),輸出態(tài)可以是二維空間的任意態(tài),錯(cuò)誤種類是連續(xù)的。
量子糾錯(cuò)方案:
1995年底,shor和steane獨(dú)立提出最初的兩個(gè)糾錯(cuò)方案。
(1)為了不違背量子態(tài)不可克隆定理,量子編碼時(shí),單比特不是被復(fù)制為多比特的直積,而是編碼為較復(fù)雜的糾纏態(tài)。
(2)量子糾錯(cuò)在確定錯(cuò)誤圖樣時(shí),只進(jìn)行部分測(cè)量,信息的量子相干性仍被保留。
(3)量子錯(cuò)誤的種類雖為連續(xù)流,但它可表示為3種基本量子錯(cuò),所有的量子錯(cuò)誤都將得到糾正。
兩種編碼方案:1)糾隨機(jī)的量子碼,2)防合作錯(cuò)量子碼。
2.量子克隆與量子復(fù)制:
量子克隆與量子復(fù)制的區(qū)別是:前者是精確復(fù)制,而后者允許輸出態(tài)與輸入態(tài)有一定偏差。
量子不可克隆定理:一個(gè)未知的量子態(tài)不可以克隆。
量子態(tài)不可精確復(fù)制是量子密碼術(shù)的重要前提,它確保了量子密碼的安全性,使竊聽者不可采取克隆技術(shù)獲得合法用戶的信息。
量子不可克隆定理并未排除量子復(fù)制。人們一直在尋找最佳的量子復(fù)制機(jī),盡可能精確復(fù)制所有輸入態(tài)。
經(jīng)典物理:精確測(cè)量—>遠(yuǎn)程復(fù)制
量子物理:海森伯測(cè)不準(zhǔn)原理。單個(gè)未知量子態(tài)不可克隆。
1993年, Bennett指出:量子態(tài)遠(yuǎn)程傳送是可能的。由量子力學(xué),相互耦合的微觀粒子之間存在某種超光速關(guān)聯(lián)。對(duì)其中一個(gè)粒子進(jìn)行測(cè)量,另一粒子將瞬時(shí)“感應(yīng)”到這種影響
4.量子密碼通信:
經(jīng)典密碼通信原理:
信息加密:對(duì)明文M進(jìn)行數(shù)據(jù)變換Gk得出密文C: Gk(M)=C.
解密:對(duì)密文進(jìn)行逆變換,恢復(fù)明文。
密鑰:明文和密文之間的變換借助密碼算法在參數(shù)K作用下完成,這樣的參數(shù)稱為密鑰,保密通信的關(guān)鍵在于密鑰K的生成。
例:CIPHER --(按字母表向后錯(cuò)三位)FLSKHU
密碼通信依靠密鑰、編碼規(guī)則、密鑰傳送三方面的保密保證其安全性。經(jīng)典密碼缺點(diǎn)是必須經(jīng)常更換密鑰。
按經(jīng)典理論,找到一種不可破譯的絕對(duì)安全的密碼通信目前還做不到。量子力學(xué)測(cè)不準(zhǔn)原理提供了一種可能。
量子編碼原理:
美國(guó) Wiesner 首先將量子力學(xué)用于密碼術(shù),后來(lái),1984年,Bennett等人提出第一個(gè)量子密碼術(shù)方案。
單光子偏振態(tài)編碼(BB84協(xié)議)
雙量子糾纏態(tài)編碼(EPR協(xié)議)
設(shè)A,B為通信雙方
1) A向B發(fā)送一串偏振方向隨機(jī)選定的單光子(0,45,90,135)。
2)B用檢偏器同步測(cè)量每個(gè)光子的偏振方向,每次隨機(jī)選擇正向放置或斜向放置檢偏棱鏡,A放置與B是一致時(shí),B能確切知道光子原偏振方向,雙方放置不通時(shí),B的測(cè)量結(jié)果完全隨機(jī),無(wú)法知道偏振方向。
3)B宣布他使用的偏振序列,A告訴B哪些是對(duì)的,雙方保留基相同時(shí)與偏振態(tài)對(duì)應(yīng)的隨機(jī)比特序列,這就是密鑰。
竊聽者: 分流(X) , 復(fù)制(X), 截獲(X).
5.量子對(duì)策論:
對(duì)策論:對(duì)抗或競(jìng)爭(zhēng)各方采取的策略。
量子對(duì)策論:即允許策略線性疊加。這是量子信息學(xué)的新興分支。
例:P,Q翻硬幣問題:P把一正面朝上的硬幣放到一盒中,與Q二人按Q、P、Q順序操作(翻或不翻),正面朝上,Q贏;否則,P贏。翻:F, 不翻:N, 正面朝上:H,正面朝上: T
雙方贏的幾率均等。
經(jīng)典情況:平衡使用混合策略:1/2幾率翻與不翻:
雙方贏的幾率相等。
量子領(lǐng)域,硬幣狀態(tài)看成量子態(tài):{|H>,|T>}
Q用量子決策論。
Q再用一次量子決策:
硬幣狀態(tài)又回到|H>,Q必贏疑。
參考書目
《應(yīng)用量子力學(xué)》W.A.Harrison
《上帝擲骰子嗎?》曹天元
《量子力學(xué)》曾謹(jǐn)言