На чем основана квантовая физика

Квантовая физика для чайников. Что такое квантовая физика: суть простыми словами

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Здравствуйте, дорогие читатели. Если вы не хотите отставать от жизни, хотите стать по-настоящему счастливым и здоровым человеком, вы должны знать о тайнах квантовой современной физики, хоть немного представлять до каких глубин мироздания докопались сегодня ученые. Вам некогда вдаваться в глубокие научные подробности, а хотите постигнуть лишь суть, но увидеть красоту неизведанного мира, тогда эта статья: квантовая физика для обычных чайников или можно сказать для домохозяек как раз для вас. Я постараюсь объяснить, что такое квантовая физика, но простыми словами, показать наглядно.

«Какая связь между счастьем, здоровьем и квантовой физикой?»- спросите вы.

Дело в том, что она помогает ответить на многие непонятные вопросы, связанные с сознанием человека, влияния сознания на тело. К сожалению, медицина, опираясь на классическую физику, не всегда нам помогает быть здоровым. А психология не может нормально сказать, как обрести счастье.

Только более глубокие познания мира помогут нам понять, как же по-настоящему справиться с болезнями и где обитает счастье. Это знание находится в глубоких слоях Вселенной. На помощь нам приходит квантовая физика. Скоро вы все узнаете.

Что изучает квантовая физика простыми словами

Да, действительно квантовую физику очень сложно понять из-за того, что она изучает законы микромира. То есть мир на более глубоких его слоях, на очень малых расстояниях, там, куда очень сложно заглянуть человеку.

А мир, оказывается, ведет себя там очень странно, загадочно и непостижимо, не так как мы привыкли.

Отсюда вся сложность и непонимание квантовой физики.

Но после прочтения этой статьи вы раздвинете горизонты своего познания и посмотрите на мир совсем по-другому.

Кратко об истории квантовой физики

Все началось в начале 20 века, когда ньютоновская физика не могла объяснить многие вещи и ученые зашли в тупик. Тогда Максом Планком было введено понятие кванта. Альберт Эйнштейн подхватил эту идею и доказал, что свет распространяется не непрерывно, а порциями – квантами (фотонами). До этого же считалось, что свет имеет волновую природу.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Но как оказалось позже любая элементарная частица, это не только квант, то есть твердая частица, а также волна. Так появился корпускулярно-волновой дуализм в квантовой физике, первый парадокс и начало открытий загадочных явлений микромира.

Самые интересные парадоксы начались, когда был проведен знаменитый эксперимент с двумя щелями, после которого загадок стало намного больше. Можно сказать, что квантовая физика началась с него. Давайте его рассмотрим.

Эксперимент с двумя щелями в квантовой физике

Представьте себе пластину с двумя щелями в виде вертикальных полос. За этой пластиной поставим экран. Если направить свет на пластину, то на экране мы увидим интерференционную картину. То есть чередующиеся темные и яркие вертикальные полосы. Интерференция это результат волнового поведения чего-либо, в нашем случае света.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Если вы пропустите волну воды через два отверстия расположенных рядом, вы поймете что такое интерференция. То есть свет получается вроде как имеет волновую природу. Но как доказала физика, вернее Эйнштейн, он распространяется частицами-фотонами. Уже парадокс. Но это ладно, корпускулярно-волновым дуализмом нас уже не удивить. Квантовая физика говорит нам, что свет ведет себя как волна, но состоит из фотонов. Но чудеса только начинаются.

Электроны ведь это частицы, значит поток электронов, проходя через две щели, должны оставлять на экране всего две полосы, два следа напротив щелей. Представили себе камушки, пролетающие сквозь две щели и ударяющие об экран?

Но что мы видим на самом деле? Всю ту же интерференционную картину. Каков вывод: электроны распространяются волнами. Значит электроны это волны. Но ведь это элементарная частица. Опять корпускулярно-волновой дуализм в физике.

Но можно предположить, что на более глубоком уровне электрон это частица, а когда эти частицы собираются вместе, они начинают вести себя как волны. Например, морская волна это волна, но ведь она состоит из капель воды, а на более мелком уровне из молекул, а затем из атомов. Хорошо, логика твердая.

Но ужас. Вместо этих двух полос получаются все те же интерференционные чередования нескольких полос. Как так? Такое может случиться, если бы электрон пролетал одновременно через две щели, а за пластиной, как волна сталкивался бы сам с собой и интерферировал. Но такое не может быть, ведь частица не может находиться в двух местах одновременно. Она или пролетает сквозь первую щель или сквозь вторую.

Вот тут начинаются поистине фантастические вещи квантовой физики.

Суперпозиция в квантовой физике

При более глубоком анализе ученые выясняют что любая элементарная квантовая частица или тот же свет(фотон) на самом деле может находиться в нескольких местах одновременно. И это не чудеса, а реальные факты микромира. Так утверждает квантовая физика. Вот поэтому, стреляя из пушки отдельной частицей, мы видим результат интерференции. За пластиной электрон сталкивается сам с собой и создает интерференционную картину.

Обычные нам объекты макромира находятся всегда в одном месте, имеют одно состояние. Например, вы сейчас сидите на стуле, весите, допустим, 50 кг, имеете частоту пульса 60 ударов в минуту. Конечно, эти показания изменятся, но изменятся они через какое-то время. Ведь вы не можете одновременно быть дома и на работе, весить 50 и 100 кг. Все это понятно, это здравый смысл.

В физике микромира же все по-другому.

Квантовая механика утверждает, а это уже подтверждено экспериментально, что любая элементарная частица может находиться одновременно не только в нескольких точках пространства, но также иметь в одно и то же время несколько состояний, например спин.

Все это не укладывается в голову, подрывает привычное представление о мире, старые законы физики, переворачивает мышление, можно смело сказать сводит с ума.

Так мы приходим к пониманию термина «суперпозиции» в квантовой механике.

Суперпозиция означает, что объект микромира может одновременно находиться в разных точках пространства, а также иметь несколько состояний одновременно. И это нормально для элементарных частиц. Таков закон микромира, каким бы странным и фантастическим он не казался.

Вы удивлены, но это только цветочки, самые необъяснимые чудеса, загадки и парадоксы квантовой физики еще впереди.

Коллапс волновой функции в физике простыми словами

Затем ученые решили выяснить и посмотреть более точно, реально ли электрон проходит через обе щели. Вдруг он проходит через одну щель, а затем каким-то образом разделяется и создает интерференционную картину, проходя через нее. Ну, мало ли. То есть нужно поставить какой-нибудь прибор возле щели, который бы точно зафиксировал прохождение электрона через нее. Сказано, сделано. Конечно, осуществить это сложно, нужен не прибор, а что-то другое, чтобы увидеть прохождение электрона. Но ученые сделали это.

Но в итоге результат ошеломил всех.

Как только мы начинаем смотреть, через какую щель проходит электрон, так он начинает вести себя не как волна, не как странное вещество, которое одновременно находится в разных точках пространства, а как обычная частица. То есть начинает проявлять конкретные свойства кванта: находится только в одном месте, проходит через одну щель, имеет одно значение спина. На экране появляется не интерференционная картина, а простой след напротив щели.

Но как такое возможно. Как будто электрон шутит, играет с нами. Сначала он ведет себя как волна, а затем, после того, как мы решили посмотреть прохождение его через щель, проявляет свойства твердой частицы и проходит только через одну щель. Но так оно и есть в микромире. Таковы законы квантовой физики.

Ученые увидели еще одно загадочное свойство элементарных частиц. Так появились в квантовой физике понятия неопределенность и коллапс волновой функции.

Когда электрон летит к щели, он находится в неопределенном состоянии или как мы сказали выше в суперпозиции. То есть ведет себя как волна, находится одновременно в разных точках пространства, имеет сразу два значения спина (у спина всего два значения). Если бы мы его не трогали, не пытались смотреть на него, не выясняли, где именно он находится, не измеряли бы значение его спина, он бы так и пролетел как волна одновременно через две щели, а значит, создал интерференционную картину. Его траекторию и параметры квантовая физика описывает с помощью волновой функции.

После того, как мы произвели измерение (а произвести измерение частицы микромира можно только взаимодействуя с ней, например, столкнуть с ней другую частицу), то происходит коллапс волновой функции.

То есть теперь электрон находится точно в каком-то одном месте пространства, имеет одно значение спина.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Можно сказать элементарная частица как призрак, она как бы есть, но одновременно ее нет в одном месте, и может с определенной вероятностью оказаться в любом месте в пределах описания волновой функции. Но как только мы начинаем с ней контактировать, она из призрачного объекта превращается в реальное осязаемое вещество, которое ведет себя как обычный, привычный для нас предмет классического мира.

«Вот это фантастика»- скажете вы. Конечно, но чудеса квантовой физики только начинаются. Самое невероятное еще впереди. Но давайте немного отдохнем от обилия информации и вернемся к квантовым приключениям в другой раз, в другой
статье. А пока поразмышляйте о том, что вы сегодня узнали. К чему могут привести такие чудеса? Ведь они окружают нас, это свойство нашего мира, хоть и на более глубоком уровне. А мы все еще думаем, что живем в скучном мире? Но выводы сделаем позже.

Я попытался рассказать об основах квантовой физики кратко и понятно.

Но если вы что-то не поняли, тогда посмотрите вот этот мультик про квантовую физику, про эксперимент с двумя щелями, там также все рассказывается понятным, простым языком.

Мультфильм про квантовую физику:

Или можно смотреть вот этот видео, все станет на свои места, квантовая физика ведь очень интересна.

Видео о квантовой физике:

И как вы раньше об этом не знали.

Современные открытия в квантовой физике меняют наш привычный материальный мир.

Источник

Квантовая физика для начинающих

Квантовая физика является молодой наукой, что не мешает появлению в ней фантастических гипотез. Перспективы квантовой физики способны поразить любое сознание. Вот лишь несколько примеров: появление квантовой криптографии, основанной на передаче информации отдельными фотонами, и развитие квантового компьютера, который использует квантовую суперпозицию и квантовую запутанность для работы с информацией.

Хотите понять квантовую физику? Не пытайтесь ассоциировать эту науку с классической физикой. Тогда вы сможете взглянуть на мир иначе.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Квантовая гипотеза Планка

Днём рождения квантовой физики считается 14 декабря 1900 года, когда Макс Планк предложил теоретический вывод о соотношении между температурой тела и испускаемым им излучением. Он гласил: энергия электромагнитной волны может излучаться и поглощаться исключительно целыми порциями — квантами. Формула энергии кванта:

где e — энергия излучения, n — частота излучения, h — постоянная Планка.

Это предположение показывало, что законы классической физики неприменимы к микромиру.

Эйнштейн и фотоэлектрический эффект

В 1905 году Альберт Эйнштейн объяснил фотоэффект, опираясь на квантовую гипотезу Планка.

Фотоэлектрический эффект — явление вылета электрона из твёрдых и жидких тел под воздействием электромагнитного излучения.

Учёный предположил, что электромагнитная волна (которой считался свет) состоит из световых квантов (фотонов). Поглощение света происходит так, что фотоны квантами передают собственную энергию электронам вещества. При фотоэффекте часть электромагнитного излучения отражается от поверхности металла, а другая попадает внутрь и там поглощается. Электрон получает энергию от фотона и совершает работу выхода из вещества, приобретая начальную скорость.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикагде h — постоянная Планка, n — частота электромагнитного излучения, A — работа выхода, mv^2/2— кинетическая энергия вышедшего электрона.

Это уравнение объясняет все законы внешнего фотоэлектрического эффекта:

Благодаря явлению внешнего фотоэффекта мы смотрим фильмы со звуком. Фотоэлемент позволял превратить звук, запечатлённый на киноплёнке, в слышимый. Свет обычной лампы проходил через звуковую дорожку киноплёнки, преобразовывался и попадал на фотоэлемент. Чем больше света проходило через дорожку, тем громче был звук в динамике.

Не начинайте изучение квантовой физики со сложных математических формул. Улавливайте суть законов и экспериментов.

Формирование квантовой механики

Матричная механика Гейзенберга

В 1925 году Вернер Гейзенберг сформулировал теорию квантовой механики.

Квантовая механика — раздел квантовой физики, описывающий свойства и строение субатомных частиц и их систем.

Метод Гейзенберга требовал работы с матрицами (математическая таблица, представляющая набор упорядоченных чисел). Отсюда название — матричная механика. Теория объясняла, как происходят квантовые скачки.

Квантовый скачок — переход квантовой системы (в частности атома) с одного энергетического уровня на другой.

Подход Гейзенберга включал два компонента:

Замысел матричной механики заключался в том, что физические величины, характеризующие частицу, описываются матрицами, изменяющимися во времени.

Волновая механика Шрёдингера

Совершенно другой подход предложил Эрвин Шрёдингер, назвав теорию волновой механикой. Он предположил, что любая материя существует в виде волн.

Волновое уравнение, сформулированное Шрёдингером, относится к ненаблюдаемой величине. Квадрат модуля этой величины показывает распределение вероятности обнаружить частицу в различных точках пространства, то есть отдельная частица представляется как волна, распределённая по всему пространству. Из его метода описание материи стало статистическим, то есть вероятностным.

Позже Поль Дирак доказал, что теории двух учёных были разными представлениями одного и того же и равноценными. Эти два подхода сформировали квантовую механику.

Однако Гейзенберг и Шрёдингер известны другими открытиями.

Помните: в квантовой физике и её разделах всё неопределённо и вероятностно.

Основные законы квантовой механики

Принцип неопределённости Гейзенберга — где и с какой скоростью?

В 1927 году Гейзенберг сформулировал принцип неопределённости: невозможно одновременно точно измерить пространственную координату и скорость частицы. Формула:

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикагде Δx— неопределённость координаты пространства, Δv — неопределённость скорости частицы, h — Постоянная Планка, m — масса частицы.

Принцип неопределённости также связывает иные пары характеристик, например, энергию квантовой системы и момент времени, когда квантовая система обладает ей.

Подходящей аналогией является фотографирование движущегося объекта. Объект, сфотографированный с длительной экспозицией, размывается. Это демонстрирует, как движется объект, но не где он находится. Наоборот: можно определить местоположение объекта, сфотографированного с короткой экспозицией, но не то, как он движется. Однако следует понимать, что принцип неопределённости не ориентирован на наблюдателя, а показывает природу частиц.

Кот Шрёдингера — и жив и мёртв одновременно

Шрёдингер, желая показать неполноту квантовой механики при переходе от микромира к макромиру, провёл мысленный эксперимент.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаКот Шрёдингера — и жив и мёртв одновременно

Статья дает научный ответ на вопрос, безгранична ли Вселенная и как это доказать.

Интерпретации квантовой механики

У квантовой механики существуют две интерпретации:

Различность этих подходов демонстрирует квантовое бессмертие, которое можно считать пересказом эксперимента Шрёдингера от лица кота. Вместо кота — участник, вместо колбы с ядом — ружьё, которое стреляет, если радиоактивный распад произойдёт (вероятность по-прежнему 50/50).

Квантовая физика — FAQ

Это были основы квантовой физики, которые необходимо знать для базового понимания. Однако осталось несколько интересных вопросов:

Квант — наименьшая неделимая порция чего-либо, в частности энергии. Понятие кванта ввёл Макс Планк.

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, использующее явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки информации. И он существует. Наибольший составлен из семи кубитов. Этого хватит, чтобы разложить число 14 на простые множители: 7 и 2. Пока что нет квантового компьютера для практического применения, однако его появление поможет человечеству решить медицинские проблемы, расшифровать генетический код и выйти за рамки материального мира. Поэтому многие страны финансируют десятки миллионов долларов на создание квантового компьютера.

Пока что о квантовой криптографии говорят в будущем времени. Однако первый протокол был создан в 1984 году и носил название BB84. Замысел квантового шифрования состоит в том, чтобы передавать информацию отдельными фотонами. Главным теоретическим недостатком квантового шифрования является низкая пропускная способность.

Если выбрать одну частицу из определённого количества частиц и повлиять на неё, то состояние изменится у остальных частиц, независимо от условий. Явление квантовой запутанности — основа квантовой телепортации.

Свойство некоторых металлов при охлаждении до абсолютного нуля полностью терять сопротивление электрическому току.

Свет не является ни частицей, ни волной, приобретая их свойства только в некотором приближении.

Квантовый двигатель — механизм, который выполняет работу без потерь энергии, сил трения и теплообмена с окружающей средой.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Эффект наблюдателя — теория о том, что наблюдение за объектом изменяет его свойства.

В квантовых полях процесс передачи взаимодействия происходит квантами, в качестве которых выступают элементарные частицы с фиксированными физическими характеристиками. Таким образом, взаимодействующие частицы имеют квантованные характеристики и взаимодействие между ними передаётся квантовым полем со своими квантованными характеристиками.

Квантовый камуфляж сделан из оксида самария и никеля и позволяет спрятаться от инфракрасных камер.

Книги о квантовой физике

Если вы хотите и дальше познавать квантовый мир, рекомендуем следующие книги:

Источник

Квантовая теория. Вселенная из волн вероятностей

Квантовая теория является одной из самых точных моделей, описывающих окружающий нас мир, а технические решения, разработанные благодаря применению аппарата квантовой механики, прочно вошли в повседневную жизнь современного общества. И тем удивительнее, что понимание даже базовых концепций этой сферы знаний вступает в серьезные противоречия с интуицией, не только людей далеких от науки, но и самих исследователей, подтверждением чему является большое количество различных интерпретаций. В этой статье, предлагаю рассмотреть основные понятия квантовой теории с показавшейся автору наиболее интуитивно-понятной точки зрения, несколько модифицированной теории вероятностей.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаЧто будет, если по аналогии с двущелевым опытом, все пространство на пути частицы до экрана будет заполнено щелями?

«Теория вероятности — единственный доступный математический инструмент, помогающий составить карту неизвестного и неконтролируемого.»

«Фрактальная геометрия природы» — Бенуа Мандельброт

Введение: Демон Лапласа или Бог Эйнштейна

В начале 19-го века, в научной картине мира доминировал детерминизм — учение о том, что начальные параметры системы полностью определяют её дальнейшее развитие. Ньютоновская механика, позволяла очень точно предсказывать поведение не слишком больших тел, двигающихся со скоростями намного меньшими скорости света, а появившиеся затем специальная и общая теория относительности сделали возможным подобные расчёты и для очень массивных объектов, двигающихся со скоростями близкими к скоростям света.

И только вопросом времени казалось создание демона Лапласа — гипотетического вычислительного устройства, которое будет способно получить на вход изначальные параметры любой системы и вычислить её состояние в любой момент. Учёные уже начали предвкушать практически полную победу над неопределенностью и торжество человеческого разума, хотя парадоксы, связанные с самой возможностью существования демона Лапласа, уже тогда вызывали большие сомнения.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Но примерно в то же время попытки исследователей проникнуть в устройство природы на крайне малых пространственных и временных масштабах принесли плохие новости для детерминизма. Так, одно из основных утверждений новой квантовой теории — принцип неопределенности, гласил, что если у системы существуют связанные (коммутирующие) параметры, то, чем точнее мы измеряем один из них, то тем с меньшей определенностью мы можем определить другой.

Исходя из этих представлений, ни одно событие нельзя было предсказать с абсолютной точностью, поскольку в любых измерениях оставалась некоторая неопределенность и этот факт пришелся не по душе многим участникам научного сообщества того времени. Лагерь критиков возглавлял, уже имевший в то время мировой авторитет, Альберт Эйнштейн, который в переписке со своим оппонентом и коллегой Гейзенберга — Максом Борном, так отозвался о возможности существования принципа неопределенности: «… Во всяком случае, я убеждён, что [Бог] не играет в кости.»

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Принцип неопределенности, татуировка и каллиграфия

Действие принципа неопределенности часто списывают на свойства самого процесса измерения, но есть и более фундаментальные причины и проще всего их продемонстрировать на примере двух параметров: импульса и координаты частицы. Подобно тому, как один и тот же рисунок можно выполнить двумя принципиально разными способами: векторным и растровым, то есть либо в виде линий, как, например, в каллиграфии, либо в виде набора точек, как в случае с татуировкой. Также и движение частицы можно описать двумя альтернативными способами: с помощью импульса — вектора массы-скорости На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаили с помощью набора пространственно-временных координат На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Слева: мастер каллиграфии рисует символ Энсо (яп. 円相,), источник. Справа: процесс нанесения татуировки на кожу человека, источник.

И согласно принципу неопределенности, чем точнее мы будем фиксировать координату объекта в пространстве-времени На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, тем меньше информации мы сможем получить о его импульсе. Представьте, что подброшенный вверх мячик, фотографируют несколько фотографов, у каждого на фотоаппарате стоит разная выдержка. Если выдержка большая, то на фотографии положение мяча получится смазанным, но зато будет хорошо виден вектор его движения. А чем меньше будет выдержка, тем чётче будет локализация объекта съемки и в пределе мы получим четкий подвешенный в воздухе мяч и совершенно ничего не сможем сказать о том, по какой траектории он двигался.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Три альтернативных снимка движущегося объекта, слева направо, показано как с увеличением пространственно-временного интервала (выдержки фотоаппарата), уменьшается количество информации об импульсе (траектории частицы).

В мире макроскопических объектов, этот эффект не составляет большой проблемы, и если мы захотим задать координату автомобиля с точностью, сопоставимой с размерами самого автомобиля, то никаких проблем не будет — машина может спокойно заехать в тоннель и при этом сохранить свою предсказуемую траекторию. Но если мы попробуем проделать тоже самое, например, с фотонами и начнем пропускать их через уменьшающуюся щель, то сначала пятно света ожидаемо будет становиться все более узким, но когда размер щели станет сопоставим с длиной волны фотона, то траектории фотонов на выходе из щели станут все менее предсказуемыми и световое пятно начнет расплываться в ширину. Иными словами, чем точнее мы будем знать где пролетела частица, тем меньше мы будем знать о том, куда она двинется дальше.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Вверху, слева направо: интерференционные картины получаемые при последовательном уменьшении щели, источник. Внизу: схема экспериментальной установки, источник.

Волны материи и их амплитуды

Но интерференцией луча света сложно кого-то удивить, ведь все и так знают, что свет — это волна, а каждая точка волнового фронта тоже будет являться источником волны и уменьшая щель мы, согласно принципу Гюйгенса — Френеля, получаем вторичный фронт, который с уменьшением размера щели все больше будет походить на волну от точечного источника.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Дифракция прямого волнового фронта, проходящего через отверстие, источник.

Действительно, любая волна по своей геометрической природе не локализуется в одной точке, ведь для создания даже самой простой волны необходимо два измерения — амплитуда волны (высота) и длина волны (ширина). И если мы начнем сжимать волну по высоте, то она будет расползаться в длину и наоборот. Но более интересно, что подобные эксперименты были поставлены и с частицами материи: электронами, атомами и даже с органическими молекулами и все они также демонстрировали волновую дифракцию.

Впервые идею о том, что не только фотоны, а вообще любая материя обладает волновыми свойствами высказал в 1923 году, французский физик Луи де Бройль в своей работе «Волны и кванты». Эта гипотеза была частично подтверждена уже в 1927 году, в результате опыта Дэвиссона-Гермера, который показал волновую дифракцию электронов, что принесло Луи де Бройлю заслуженную нобелевскую премию по физике в 1929 году.

Позднее с электронами был поставлен и известный двущелевой опыт который показал, что волны частиц материи могут не только испытывать дисперсию, образуя вторичные волновые фронты, но и эти вторичные волны могут усиливать друг друга, встречаясь в одной фазе или наоборот, взаимно гаситься, встречаясь в противофазе, создавая интерференционную картину, подобно тому как ведут себя макроскопические волны на воде или акустические звуковые волны.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Слева: интерференция волн на воде, источник. Справа: интерференционная картина, полученная в результате регистрации одиночных электронов, проходящих через двойную щель источник.

Но если волны на воде — это колебательные движения частиц воды вверх и вниз, звуковые волны — это аналогичные движения молекул воздуха, то колебанием чего является волна материи, которая может быть фотоном, атомом, молекулой, человеком? Формально, физики так и не пришли к единому мнению на этот счет, тем не менее научились вычислять функцию, которая эту волну описывает в зависимости от координаты или любого другого параметра, который можно измерить и обнаружили, что квадрат модуля этой функции являет собой точную оценку вероятности результатов измерения. Поэтому многие учёные, в числе которых был и выдающийся физик Ричард Фейнман, так и называли волновые функции — амплитудами вероятности. И это может показаться довольно странным, что вся материя и излучение являются волнами каких-то абстрактных математических понятий, но как мы постараемся показать далее, приняв это утверждение можно получить довольно понятное объяснение многих квантовых эффектов.

Комплексные числа и фаза вероятности

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Демонстрация принципа интерференции волн. Слева: конструктивная интерференция — встреча пиков волн совпадающей фазе даёт более высокую результирующую амплитуду. Справа: деструктивная интерференция при встрече пиков волн в противоположной фазе. Источник.

И если мы определим вероятность события, как отношение количества исходов, приводящих к событию, к общему количеству всех возможных исходов, то получим, что вероятность — это положительное число, на отрезке от нуля до единицы, но тогда, если мы возьмем два любых графика плотности вероятности нахождения частицы в точке, то увидим, что сложение амплитуд этих графиков всегда будет больше, чем каждый из них по отдельности и никакой деструктивной интерференции не получится.

А что, если мы добавим волнам вероятности такое свойство, благодаря которому они смогут интерферировать? Представим прямую и каждая точка на ней будет соответствовать координате частицы, тогда от каждой точки перпендикулярно будем откладывать вероятность соответствующую нахождению частицы в этой точке. Соединив точку На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаи соответствующую ей вероятность мы получим вектор — чем больше длина вектора, тем больше вероятность, нахождения частицы в этой точке, а чтобы эти векторы могли взаимодействовать, к длине еще добавим угол поворота и будем учитывать его при сложении.

Наверное, вы уже догадались что такая конструкция очень напоминает комплексные числа, которые так же имеют модуль — длину и фазу — угол. Тогда каждой координате будет соответствовать комплексная плоскость, в которой вектора вероятностей будут крутится как стрелки часов и если они будут смотреть в одном направлении, то они будут складываться, а если в противоположных, то наоборот вычитаться. Соединив концы этих стрелок, мы получим форму волновой функции или амплитуду вероятности для движения частицы по прямой в одном измерении.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Анимация последовательных преобразований, которые позволяют получить волновую функцию как сумму амплитуд вероятности в точках на пути частицы (зеленая линия), сначала задается вещественная часть амплитуды, а затем фаза (угол поворота) в комплексной плоскости. Источник.

Комплексные числа имеют вид На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, где первая часть — На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физиканазывается вещественной, а вторая — На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика— мнимой. Эти две компоненты никогда не смешиваются, а в остальном подчиняются тем же правилам, что и обычные вещественные числа, с тем учётом, что На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика— это мнимая единица и равна На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика.

Одна из основных аксиом квантовой теории, под названием правило Борна, утверждает, что квадрат модуля волновой функции — даёт нам функцию плотности вероятности, то есть в нашем примере — распределение вероятностей нахождения частицы в зависимости от координаты.

Кратко освежим в памяти, модуль комплексного числа — это расстояние от начала координат — На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикадо точки с координатами На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, то есть: На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, видно, что На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, но не будем пока списывать мнимую единицу, а найдем квадрат модуля:

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Где: На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика— комплексно сопряженное число

Реальный мир из мнимых единиц

Вот что мы уже поняли: волновая функция ставит в соответствие каждой координате некоторое комплексное число. Собственно, это и есть то, чем занимаются волновые функции — ставят в соответствие какому-то измеряемому параметру комплексное число, угол поворота которого называется фазой. Фазы комлексных чисел отвечают за эффекты интерференции усиления и ослабления вероятностей, которые получаются путем умножения волновой функции на её же зеркальное отражение — комплексное сопряжение.

На вопрос почему квадрат модуля волновой функции даёт плотности вероятности, квантовая теория, обычно отвечает — заткнись и считай потому, что квадрат модуля делает из комплексного числа вещественное. Конечно такой ответ нас совершенно не устраивает, ведь из комплексного числа можно получить вещественное и просто взяв его модуль, поэтому хотелось бы понять смысл возведения модуля в квадрат.

Представим, что мы ничего не знаем ни о волновой функции, ни о функции плотности вероятности, а просто провели много наблюдений и отметили точками где и с какой частотой появляется частица. При этом мы понимаем, что получившееся распределение должно описываться каким-то графиком функции плотности вероятности и было бы крайне полезно узнать саму эту функцию.

Чтобы узнать какая функция соответствует нашим точкам, пойдем самым простым путём и начнем подгонять ответ под данные, то есть подбирать полиномы, которые будут проходить через максимальное количество имеющихся точек. Начнем с двух точек и подберём для них коэффициенты полинома первой степени, то есть линейной функции На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаведь линия точно пройдет через наши две точки. Если остаются точки которые не лежат на этой прямой, то мы возьмем полином второго порядка На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаграфиком которого являются различные параболы, подобрав коэффициенты мы гарантировано попадём, как минимум в три точки, одна из которых будет вершиной, а две других будут лежать на сторонах. Затем снова проверим остались ли еще точки лежащие вне графика если да – повторим увеличив степень полинома еще на единицу и так далее, логика понятна, полином степени На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикагарантировано проходит через На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаточек и в результате мы можем подобрать полином, который покроет все наши точки. Есть даже специальная теорема — апроксимационная теорема Вейерштрасса, которая подтверждает, что это возможно.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Пример подгонки точек, взятых из функции плотности вероятности нормального распределения, полиномами различной степени, от линейного, до полинома 18-й степени, с использованием функции numpy.polyfit. Можно убедится, что степень полинома соответствует количеству точек, через которые проходит его график.

А раз плотность вероятности можно приблизить многочленом, то наверняка у этого многочлена есть и корни и еще одна замечательная теорема основная теорема алгебры говорит, что таки да — любой полином обязательно имеет решения в комплексных числах, а если корни вещественные, то это значит просто, что мнимая часть равна нулю (вектора будут иметь нулевой угол поворота), поскольку множество вещественных чисел полностью содержится во множестве комплексных На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика.

И если любое комплексное число На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаявляется корнем какого-либо полинома, то автоматически корнем этого же уравнения является и сопряженное ему число На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, об этом нам говорит еще одна теорема — теорема о комплексно-сопряженных корнях.

Для примера представим, что плотность вероятности описывается полином второй степени На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаи найдем его корни. По формуле корней квадратного уравнения На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, подставив коэффициенты На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаи получим в виде решения два сопряженных комплексных числа На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, как нам и утверждала теорема о сопряженных корнях.

С другой стороны, зная корни и воспользовавшись формулами Виета мы можем разложить тот же квадратный трехчлен следующим образом: На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикалегко проверить, что это верно, подставив полученные значения и раскрыв скобки мы получим исходный полином. Но в тоже время в правой части формулы Виета мы получили произведение двух сопряженных комплексных чисел, что есть квадрат модуля. В принципе эту же логику можно расширить и на остальные степени полиномов, главное, что всегда корни будут идти в паре, а для получения исходного полинома будет использоваться их перемножение.

Конечно это очень нестрогие рассуждения, призванные как-то осмыслить происходящее и на простом примере показать, что комплексные числа вполне обоснованы, а их сопряженные произведения могут давать что-то похожее на плотность вероятности.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Комикс с шуткой на тему действительных чисел (англ. real numbers) и умножения волновой функции на собственное комплексное сопряжение. Источник

Хорошо, будем считать, что у нас появилось некоторое представление о том, как устроены амплитуды вероятностей, почему они комплексные и как из них получаются обычные вероятности. И мы можем перейти к вопросу о том, что нам предсказывают эти вероятности, то есть о результатах измерений.

Волновая функция и плотность вероятности

Получая плотность вероятности нахождения частицы в определенной координате, мы предсказываем то, с какой частотой мы будем наблюдать частицу в разных точках. Например, если плотность вероятности будет описываться гауссовой кривой, как на левой части рисунка ниже, то в На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаслучаев мы увидим, что частица появится на отрезке от На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикадо На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, а в На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаслучаев на отрезке от На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикадо На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаи так далее. Что в случае двумерного симметричного распределения, показанного справа, даст большую плотность обнаружения частицы в некотором круглом участке в центре и низкую плотность по мере удаления от центра:

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Довольно понятная схема: волновая функция от координаты задаёт форму распределения, которая затем говорит нам вероятности измерения частицы в точке пространства. Тем не менее такая интерпретация может приводить к странным противоречиям и иногда более естественно думать о частицах, как о волнах амплитуд вероятности. Например, на картинке ниже, слева показано, как выглядит плотность вероятности для электрона, находящегося во взаимодействии с ядром водорода. В соответствие с этим графиком можно получить форму, так называемых, электронных орбиталей — областей вокруг ядра атома, в которых взаимодействие с электроном наиболее вероятно, показанных справа:

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Слева: кривые плотности вероятности нахождения электрона вокруг единичного протона, для трёх энергетических уровней На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика. Справа: показан пример как выглядели бы распределения точек при проведении измерения координаты электрона. Источник.

На рисунке выше можно заметить, как меняются формы орбиталей в зависимости от энергетического уровня электрона — чем выше энергия электрона, тем, во первых, больше радиус оболочки, что вполне понятно, ведь чем больше энергия, тем сильнее электрон может сопротивляться притяжению ядра и тем дальше от ядра он может взаимодействовать, но вместе с этим, к каждому новому уровню энергии добавляется участок с нулевой вероятностью, называемый узлом (node), так, например, орбиталь электрона на 3 энергетическом уровне имеет форму слоеной сферы, содержащей внутри себя две зоны, вероятность обнаружения электрона в которых равна нулю.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Контур вероятности нахождения электрона в окрестности ядра атома водорода для трех энергетических уровней слева направо: 1s, 2,s 3s. Источник.

Такое распределение вероятности выглядит очень странно, ведь попасть из одной сферы в другую, не пересекая вложенную между ними — невозможно.

Но если думать об электроне, как об амплитуде вероятности, то все объясняется вполне естественно, на картинке ниже волновая функция от радиуса электрона вокруг ядра водорода, рассчитанная в одном измерении, для трех энергетических уровней.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Глядя на графики волновой функции легче понять, что электрон удерживаемый ядром атома представляет собой стоячую волну и как у любой стоячей волны, у неё будут появляться, так называемые, узлы (node) — зоны где амплитуда в результате интерференции с отраженной волной будет нулевой.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаПример образования узлов интерференции (красные точки) в одномерной стоячей волне, источник.

И если одномерная волна, как на анимации выше, всё еще не напоминает форму слоёной трёхмерной электронной оболочки атома водорода, то предлагаю представить волну на двумерной плоскости, распространяющуюся от точечного источника. Так, чтобы увидеть полную форму такой двумерной волны потребуется смотреть на неё в трех измерениях. А для жителя двумерного мира такая волна будет просто набором расходящихся от центра кругов. Аналогично и с трехмерными волнами — живут они в четырех измерениях, но для нас они будут выглядеть расходящимися трехмерными сферами.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Справа: анимация волны, распространяющейся по двумерной поверхности. Слева: пример того, как будет выглядеть проекция этой волны на плоскость.

Квантовый шлагбаум декогеренции

«Вы правда считаете, что Луна существует только тогда, когда вы на неё смотрите?» (Rev. Mod. Phys. 51, 863–914 (1979), p. 907).

И действительно древняя философская дилемма о существовании объективной реальности, с открытием квантовых свойств нашего мира стала еще актуальнее. Волновая функция даёт возможность с необходимой точностью предсказать результат измерения, но существует ли она в отрыве от контекста измерения и наблюдателя и как это проверить?

Прежде всего необходимо определить, что такое наблюдение и измерение. Чтобы измерить размер объекта, мы прикладываем к нему линейку, чтобы измерить температуру — прикладываем градусник, чтобы измерить скорость — отправляем навстречу электромагнитную волну.

Во всех этих случаях нам необходимо взаимодействие измеряемого объекта с каким-то другим объектом, состояние которого мы можем предварительно подготовить, такой объект назовем измерительной системой. Стряхнули градусник — подготовили измерительную систему, поставили подмышку — произвели взаимодействие, и затем оценили насколько изменилось состояние контрольной системы. Это общий принцип, любое измерение — это взаимодействие измеряемой системы с контрольной.

Любое наблюдение также является измерением, наблюдая что-либо мы получаем информацию об объекте с помощью встроенных в наше тело измерительных систем, которые также взаимодействуют с объектом. Если мы смотрим на предмет — значит взаимодействуем с фотонами испущенными этим объектом, которые, попадая на сетчатку глаза, приводят к сложному каскаду взаимодействий и запуску нервного сигнала, поступающего в мозг.

«Тогда какова размерность клубка ниток? … С большого расстояния клубок представляет собой не более чем точку с нулевыми размерами. Приближаясь, можно увидеть, что это шар, который заполняет пространство в трех измерениях. Еще ближе можно увидеть саму нить, и объект становится фактически одномерным… Мандельброт без математики апеллировал к теории относительности: “Представление о том, что числовой результат должен зависеть от отношения объекта к наблюдателю, в духе физики нашего столетия и даже является образцовой её иллюстрацией”».

«Хаос. Создание новой науки» — Джеймс Глейк

Принцип суперпозиции волн говорит нам, что когда две или более волн встречаются в одной точке пространства, то результатом взаимодействия будет новая волна, являющаяся суммой их амплитуд. Тогда, результатом измерения всегда будет некоторая суперпозиция волновых функций измеряемой и измерительной системы.

Теперь возникает резонный вопрос: если мы примем утверждение о том, что все состоит из волн амплитуд вероятности, то почему мы так скучно живем не наблюдаем волновых свойств таких, как суперпозиция и интерференции у макроскопических объектов, окружающих нас?

Чтобы ответить на этот вопрос, снова взглянем на двухщелевой опыт: электроны по одному пролетают через двойную щель и попадая на экран, отмечаются на нем точкой, при многократном повторении этого процесса, точки образуют интерференционную картину, которая соответствует прохождению волны через две щели.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Слева: анимация интерференционной картины от прохождения волны через двойную щель, источник. Справа: результаты эксперимента по регистрации одиночных электронов после прохождения двойной щели. Источник: New Journal of Physics, Volume 15, March 2013.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Карикатура, высмеивающая разделение явлений на квантовые и классические. Источник (http://www.bourbaphy.fr/zurek.pdf)

А что если мы применим только принцип суперпозиции, сможем ли мы получить те же наблюдаемые эффекты? Так если сначала мы имеем волновую функцию, которая описывает координату взаимодействия одиночного электрона с экраном На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, то после прохождения через двойную щель, она будет представлять собой сумму двух волновых функций — прошедшей через щель На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаи через щель На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, тогда общее состояние можно записать как суперпозицию этих двух состояний На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика.

В случае с одной волновой функцией, чтобы найти вероятность взаимодействия частицы в точке мы умножаем значение волновой функции в этой точке на собственное комплексное сопряжение, мнимые единицы при этом сокращаются, и мы получаем классическую вероятность:

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

В случае с суперпозицией двух возможных маршрутов мы перемножаем уже сумму волновых функций:

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Черной стрелкой показано сравнение «скорости вращения» фаз двух волновых пакетов с разной частотой источник.

Поскольку две альтернативные волновые функции, получены в результате деления одной исходной, то разумно предположить, что их частота и длина волны будут одинаковыми и стрелки полученных волн будут вращаться с одинаковой скоростью. Исходя из этого, разность фаз, при встрече в точке на экране, будет зависеть только от разности расстояния пройденного волной до этой точки.

А значит, в точке, находящейся на равном удалении от каждого из отверстий, волны будут встречаться с одинаковым положением стрелок, то есть в одной фазе и в этом месте мы увидим пик в интерференционной картине, а в точке, где разность пройденных расстояний составит половину длинны волны — стрелки волн встретятся в противоположных положениях и произойдет деструктивная интерференция, что даст тёмное пятно. Если сместиться еще немного в точку, где разность составит целую длину волны, стрелки снова совпадут и так далее.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Появление двух альтернативных возможностей попадания на экран, приводит к разделению исходной волновой функции на две с одинаковыми фазами, показанными в виде циферблата со стрелкой. Одинаковая фаза подразумевает одинаковую скорость вращения стрелки. При попадании в точку на экране в момент одинакового положения стрелок волны интерферируют конструктивно, если же стрелки направлены в противоположные стороны происходит деструктивная интерференция.

Куда исчезает интерференция, когда мы проводим измерение, того через какую щель проходит электрон? После прохождения детектора появляется уже не две, а намного больше различных альтернативных вариантов волновой функции, поскольку даже если детектор микроскопический, он все равно будет состоять из огромного количества атомов, например даже в одной сотой грамма железа содержится порядка На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаатомов, но конкретное число нам сейчас не важно, главное, что появляется огромное разнообразие разных вариантов взаимодействия, которые зависят от конкретного состояния частиц детектора, и каждое альтернативное состояние будет давать свою альтернативную версию волновой функции.

Также возьмем На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика— вероятность попадания электрона в координату На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикана экране, после прохождения детектора и снова распишем эту вероятность через суперпозицию всех возможных альтернативных траекторий:

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, где На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика— очень большое количество различных вариантов состояния детектора.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика

Итого мы получили На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика— классических вероятностей по диагонали и На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаитерференционных членов, и все это в сумме даёт вероятность попадания электрона для одной точки. Но в этом случае интерференционные члены уже не будут иметь одинаковую фазу, как в предыдущем случае, когда волна либо проходила через щель без взаимодействия, либо полностью отражалась. Сейчас, проходя через детектор, состоящий из различных не синхронизированных друг с другом частиц, получившиеся в результате волновые функции, будут иметь также случайные — некогерентные фазы.

Такие рассинхронизированные состояния называют смешанным (mixed states). И хотя волновые функции смешанных состояний тоже будут интерферировать, но результат интерференции уже не будет зависеть от пройденного волной расстояния и в каждой точке экрана можно ожидать одинаковое и очень большое количество как конструктивно, так и деструктивно интерферирующих слагаемых, что в среднем будет давать их нулевой вклад. Подобно тому, как удары молекул газа не сдвигают предмет с места, поскольку в каждый момент времени на предмет приходится примерно равное количество ударов со всех сторон.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Потеря когерентности волновой функции На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикапосле прохождения детектора На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаприводит к обнулению вклада интерференционных членов в точках на экране и появлению картины соответствующей наложению двух гауссовых пиков.

В общем случае любое взаимодействие квантовой системы с внешней средой неизбежно и очень быстро приводит к смешиванию состояний, и в результате к рассинхронизации фазы и усреднению альтернативных состояний — декогеренции.

Поэтому наш вариант ответа на вопрос: почему мы не наблюдаем квантовых эффектов в макроскопических объектах в нормальных условиях — потому, что для получения суперпозиции состояний макроскопического объекта, необходимо полностью изолировать его от взаимодействия с внешней средой, включая помещение в полный вакуум, охлаждение до сверхнизких температур и экранирования от различных полей, что на практике очень трудно реализуемо. Иными словами, кот Шредингера погиб бы еще при подготовке условий необходимых для создания его суперпозиции, задолго до того, как распалась бы радиоактивная частица, разбивающая ампулу с ядом.

Немного квантовой криптографии

Декогеренция также виновна в том, что в вашем смартфоне, до сих пор не стоит квантовый процессор. Ведь даже самые современные из реализаций квантовых компьютеров занимают целую комнату и основную часть объема их конструкций составляют системы криогенного охлаждения и экранирования.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаСхема конструкции квантового компьютера D-Wave 2000Q, источник.

Но если при создании квантовых компьютеров декогеренция является большой проблемой, то в криптографии неизбежное изменение волновой функции при измерении пришлось очень кстати и позволяет достоверно выявлять прослушивание канала связи, что бывает очень полезно при обмене ключами шифрования.

Кратко разберём, как это работает, для начала важно понять отличие в кодировании квантового бита (кубита) от обычного. Например, если мы возьмем в качестве квантового бита фотон, то в зависимости от угла его поляризации можем выбрать два различных варианта кодировки нуля и единицы:

Тогда если фотон пролетит поляризатор и попадет детектор — значит мы точно знаем что это был горизонтально поляризованный На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, а если не пролетит — вертикальный — На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика. Аналогично если развернуть поляризационный фильтр в вертикальное положение, то он будет блокировать На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикагоризонтально поляризованных фотонов.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Слева: вертикально ориентированный фотон блокируется линейным поляризационным фильтром. Справа: при повороте поляризационного фильтра на На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикавертикально поляризационный фотон проходит свободно. Источник.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
В левой части: диагональный фотон (красная стрелка) представленный в виде композиции горизонтальной и вертикальной компоненты (розовая и фиолетовая стрелка) электромагнитного поля. В правой части: линейный поляризационный фильтр блокирует вертикальную компоненту диагонального фотона и на выходе получается горизонтально поляризованный фотон. Источник

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Проходя через вертикальный линейный поляризатор, диагональный и антидиагональный фотоны теряют горизонтальную компоненту и на выходе получается горизонтальный фотон с амплитудой На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикаот исходной. Источник.

На этом принципе основан первый протокол квантовой криптографии — На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика, позволяющий передавать ключ шифрования по открытому каналу. Так если Алисе нужно передать Бобу сообщение состоящее из n символов, то самым надежным способом будет перевести каждый из символов двоичный код, а затем взять такую же по длине последовательность случайных нулей и единиц и выполнить операцию побитового сложения XOR, то есть если символы с одинаковыми индексами совпадают то в результате получаем 0, а если различаются то На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика.

Так, Алиса получает зашифрованное сообщение и ключ, если у получателя Боба также есть ключ, то он может сделать снова операцию XOR и получить исходное сообщение. Квантовая криптография физика как раз позволяет обменяться ключом, так в алгоритме На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физикагенерируется не одна а сразу две последовательности случайных битов с некоторым запасом относительно сообщения. Первая последовательность указывает на то, в каком базисе будет кодироваться фотон, являющийся квантовым битом ключа, отправляемого Алисой-Бобу. Затем Боб, получая фотоны, также с помощью случайной последовательности выбирает в каком базисе измерять каждый фотон, при этом он будет получать неверный результат с вероятностью На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика.

После завершения передачи квантового ключа, необходимо избавиться от ошибок, для этого применяется процедура так называемого просеивания ключа, когда Алиса отправляет Бобу последовательность базисов, в которых кодировался ключ просто по классическому каналу, после чего Боб сверяет эту последовательность с той, в которой он измерял фотоны при получении ключа и отправляет обратно Алисе те позиции, которые оказались ошибочными. Алиса вычеркивает ошибочные позиции и полученный ключ используется дальше при шифровании.

Квантовый фокус состоит в том, что если к каналу подключился подслушиватель, скажем — Ева, которая будет перехватывать фотон измерять его направлять дальше Бобу, то измеряя перехваченные фотоны при неправильно выбранном базисе она также неизбежно будет разрушать суперпозицию. Таким образом, даже после просеивания, в ключе Боба все еще останутся ошибки, которые можно будет выявить в процессе сверки, когда Алиса отправляет Бобу по классическому каналу фрагмент своего ключа, если в результате сверки ошибок не будет выявлено, то можно будет с уверенностью пользоваться ключом для обмена сообщениями.

На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика
Логическая схема алгоритма шифрования На чем основана квантовая физика. Смотреть фото На чем основана квантовая физика. Смотреть картинку На чем основана квантовая физика. Картинка про На чем основана квантовая физика. Фото На чем основана квантовая физика. Источник.

Заключение

Надеюсь, что из этой статьи вам удалось почерпнуть, некоторую новую информацию и получить общее впечатление о том, как квантовая теория из экстравагантной идеи стала одной из самых полных и точных физических моделей нашей Вселенной. В завершение, для желающих более глубоко погружения в тему хотелось бы порекомендовать несколько ресурсов и книг:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *