91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

?量子隧穿會超光速嗎?

中科院半導(dǎo)體所 ? 來源:萬象經(jīng)驗 ? 2023-05-30 15:31 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

文章來源:萬象經(jīng)驗作者:Eugene Wang 量子隧穿是一種很奇妙的現(xiàn)象,讓粒子可以穿過一堵本來應(yīng)該擋住它們的墻。這聽起來有點像魔術(shù),但其實它是由量子力學(xué)的規(guī)律所決定的。那么量子隧穿是怎么回事,在這個過程中它是否會超光速? 什么是量子隧穿 首先,我們要明白什么是量子力學(xué)。量子力學(xué)是一門研究微觀世界的物理學(xué),它告訴我們,微觀粒子的行為和我們?nèi)粘=?jīng)驗中的物體有很大的不同。比如,微觀粒子可以同時具有波和粒子的性質(zhì),它們的位置和速度不能同時確定,它們可以在不同的狀態(tài)之間跳躍,等等。這些特性都讓微觀粒子顯得很神秘,但也很有趣。

其中一個有趣的特性就是量子隧穿。要理解量子隧穿,我們先要知道什么是勢壘。勢壘就是一種阻礙粒子運動的力場,比如電場、磁場、重力場等。勢壘可以用一個勢能函數(shù)來描述,勢能函數(shù)表示了粒子在不同位置所具有的能量。勢壘就相當(dāng)于一個山峰或者一個坑,粒子要想越過它,就需要有足夠的能量。

如果我們用經(jīng)典物理學(xué)來看待這個問題,那么粒子要想越過勢壘,就必須滿足以下條件:粒子的總能量大于或等于勢壘的最高點的能量;粒子在勢壘內(nèi)部的動能為正。如果粒子不滿足這兩個條件,那么它就會被勢壘反彈回去,就像一個小球撞到一堵墻一樣。這也符合我們的常識。

但是如果我們用量子力學(xué)來看待這個問題,那么情況就不一樣了。因為量子力學(xué)告訴我們,粒子不僅有粒子性,還有波動性。也就是說,粒子可以用一個波函數(shù)來描述,波函數(shù)表示了粒子在不同位置出現(xiàn)的概率。波函數(shù)也受到勢能函數(shù)的影響,但是它不會像經(jīng)典物理學(xué)中那樣被完全截斷。而是會有一部分波函數(shù)滲透到勢壘內(nèi)部,并且在勢壘另一邊衰減地出現(xiàn)。

這就意味著,即使粒子不滿足經(jīng)典物理學(xué)中越過勢壘的條件,它也有一定的概率出現(xiàn)在勢壘另一邊。這就好像一個小球可以穿過一堵墻一樣,這就是量子隧穿。那么,量子隧穿的速度是多少呢?它會超過光速嗎?這個問題并沒有一個簡單的答案,因為不同的物理理論和實驗方法會給出不同的結(jié)果和解釋。下面我就來給你介紹幾種常見的觀點和論證。 從波包的角度看

從波包的角度看,量子隧穿可以超過光速。這是因為波包是由多個頻率不同的波疊加而成的,在空間上呈現(xiàn)出一個局域化的形狀。當(dāng)波包遇到勢壘時,它會被分成兩部分:反射波包和透射波包。反射波包就是被勢壘反彈回去的部分,透射波包就是穿過勢壘的部分。透射波包在勢壘內(nèi)部會發(fā)生衰減和相移,但是它的形狀不會改變。當(dāng)透射波包從勢壘另一邊出來時,它的峰值位置會比原來的波包提前一段距離。這個距離就是超光速隧穿的距離。

這個距離可以用一個公式來計算,它和勢壘的厚度、高度、波包的頻率和寬度都有關(guān)系。一般來說,勢壘越厚,超光速隧穿的距離就越大。這也意味著,隧穿時間越短,隧穿速度就越大。有些情況下,隧穿速度甚至可以無限大。

不過,這種超光速隧穿并不違反相對論,因為它并不能傳遞任何信息或能量。這是因為波包的形狀沒有改變,只是位置提前了一點。要想傳遞信息或能量,必須改變波包的形狀或強度。而要做到這一點,就必須在勢壘另一邊有一個接收器來測量透射波包,并且把結(jié)果傳回去。這樣一來,信息或能量的傳遞速度就受到光速的限制了。 從量子力學(xué)的角度看

從量子力學(xué)的角度看,量子隧穿沒有固定的速度,也就無法判斷它是否超過光速。這是因為量子力學(xué)告訴我們,粒子在勢壘內(nèi)部并沒有確定的位置和速度,而是以一定概率分布在不同位置上。因此,粒子隧穿時并不是從一個確定位置到另一個確定位置,而是從一個概率分布到另一個概率分布。這樣就無法定義粒子隧穿時所經(jīng)過的路徑和時間。

這也意味著,我們無法預(yù)測粒子什么時候會隧穿成功,只能計算出它隧穿成功的概率。這個概率和勢壘的厚度、高度、粒子的能量和質(zhì)量都有關(guān)系。一般來說,勢壘越厚、越高,粒子越重、越慢,隧穿成功的概率就越小。因此,從這個角度看,量子隧穿沒有固定的速度,也就無法超光速。 從實驗觀測的角度看

從實驗觀測的角度看,有些實驗表明量子隧穿可以超過光速。例如,在2015年,德國科學(xué)家利用掃描隧道顯微鏡(STM)進行了一項著名的實驗。他們將STM探針靠近一個金屬表面,并用電壓激發(fā)金屬表面上的電子發(fā)生隧穿。他們發(fā)現(xiàn)電子隧穿時產(chǎn)生了一個電流信號,并且這個信號比光在真空中傳播所需時間還要短。這意味著電子隧穿時產(chǎn)生了超光速效應(yīng)。

這個實驗引起了很多爭議和討論 。有些人認為這個實驗確實觀測到了超光速現(xiàn)象,并且提出了一些理論模型來解釋它 。有些人認為這個實驗只是觀測到了一種假象,并且指出了實驗中存在的一些問題和誤解。目前,這個實驗還沒有得到廣泛的認可和重復(fù),因此它的結(jié)論還不是很確定。

總之,從實驗觀測的角度看,量子隧穿是否會超光速還是一個有待進一步探索的問題。也許未來會有更多的實驗和理論來揭示量子隧穿的本質(zhì)和速度。

	
		文章內(nèi)容僅代表作者觀點
		
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 磁場
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    907

    瀏覽量

    25361
  • 粒子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    45

    瀏覽量

    12936
  • 量子隧穿效應(yīng)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    5

    瀏覽量

    7229

原文標題:?量子隧穿會超光速嗎?

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導(dǎo)體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    n型TOPCon電池中通過氘化/氫化混合策略提升鈍化性能

    在晶體硅太陽能電池領(lǐng)域,穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)技術(shù)是突破效率瓶頸的關(guān)鍵方向,其鈍化性能直接決定電池效率。目前,TOPCon結(jié)構(gòu)的制備嚴重依賴氫化工藝來中和缺陷,但傳統(tǒng)方法面臨鈍化效果提升
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:03 ?413次閱讀
    n型TOPCon電池中通過氘化/氫化混合策略提升鈍化性能

    穩(wěn)激光器與穩(wěn)腔技術(shù):從基礎(chǔ)理論到前沿應(yīng)用

    穩(wěn)激光器是精密科學(xué)領(lǐng)域的核心工具,其頻率穩(wěn)定度可達10-16量級甚至更高,廣泛應(yīng)用于原子鐘、引力波探測、量子計算和精密光譜學(xué)等領(lǐng)域。本文結(jié)合美國StableLaserSystems(SLS
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:05 ?526次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b>穩(wěn)激光器與<b class='flag-5'>超</b>穩(wěn)腔技術(shù):從基礎(chǔ)理論到前沿應(yīng)用

    案例分享| PPLN驅(qū)動的寬帶量子合成器:實現(xiàn)快壓縮光脈沖源的關(guān)鍵突破

    (BroadbandQuantumSynthesizer,BQS)便是其中之一,旨在推進量子光學(xué)的前沿,其目的是開發(fā)世界上第一個超寬帶壓縮光脈沖封裝源,這是對下一代傳感、通信和成像量子技術(shù)至關(guān)重要的工具。
    的頭像 發(fā)表于 11-27 17:11 ?1262次閱讀
    案例分享| PPLN驅(qū)動的寬帶<b class='flag-5'>量子</b>合成器:實現(xiàn)<b class='flag-5'>超</b>快壓縮光脈沖源的關(guān)鍵突破

    光纖——讓光速穿越時空的信息“高速公路”

    在深海電纜、跨洲光纜和城市數(shù)據(jù)中心中,一根根頭發(fā)絲般細小的玻璃或塑料絲,正以每秒30萬公里的光速傳輸著海量數(shù)據(jù)。這些被稱為“光纖”的神奇材料,徹底顛覆了傳統(tǒng)通信的物理極限,成為現(xiàn)代信息社會的核心
    的頭像 發(fā)表于 10-30 10:51 ?676次閱讀

    谷歌芯片實現(xiàn)量子計算新突破,比算快13000倍

    電子發(fā)燒友綜合報道 日前,谷歌宣布其量子計算機取得突破性進展,使用一種名為“量子回聲(Quantum Echoes)”的算法,在量子芯片Willow上完成了傳統(tǒng)超級計算機無法勝任的任務(wù),使量子
    的頭像 發(fā)表于 10-27 06:51 ?9660次閱讀

    今日看點:谷歌芯片實現(xiàn)量子計算比經(jīng)典算快13000倍;NFC 技術(shù)突破:讀取距離從 5 毫米提升至 20 毫米

    谷歌芯片實現(xiàn)量子計算比經(jīng)典算快13000倍 近日,谷歌在《自然》雜志披露與Willow芯片相關(guān)的量子計算突破性研究成果。該公司稱這是歷史上首次證明量子計算機可以在硬件上成功運行一項可
    發(fā)表于 10-23 10:20 ?1545次閱讀

    明達MR30分布式IO在紡織行業(yè)穿經(jīng)機的應(yīng)用

    在紡織行業(yè)的織造前道工序中,穿經(jīng)機如同一位精密的 “紡織裁縫”,將數(shù)百至數(shù)千根纖細經(jīng)紗精準穿入停經(jīng)片、綜絲和鋼筘,為后續(xù)織造環(huán)節(jié)奠定基礎(chǔ)。然而,傳統(tǒng)穿經(jīng)機的控制方式常因信號傳輸距離遠、設(shè)備協(xié)同性差等
    的頭像 發(fā)表于 08-01 16:27 ?806次閱讀
    明達MR30分布式IO在紡織行業(yè)<b class='flag-5'>穿</b>經(jīng)機的應(yīng)用

    量子電導(dǎo)式傳感器與其他傳感器相比有哪些獨特優(yōu)勢?

    實現(xiàn)信號轉(zhuǎn)換,這種微觀尺度的物理現(xiàn)象賦予了它多項不可替代的技術(shù)特點。 一、靈敏度達到單分子檢測級別 量子電導(dǎo)式傳感器的核心部件是納米級間隙的導(dǎo)電通道(通常為1-2nm),當(dāng)目標分子進入間隙時,顯著改變電子
    的頭像 發(fā)表于 07-27 22:15 ?794次閱讀

    紫光同芯抗量子算法賦能電子證件

    近日,2025安全識別技術(shù)展覽暨高峰論壇期間,紫光同芯證件產(chǎn)品線總經(jīng)理王清智發(fā)表了《抗量子算法賦能電子證件》的主題演講,系統(tǒng)闡述了量子計算對現(xiàn)代密碼體系的沖擊及應(yīng)對策略,分析了抗量子
    的頭像 發(fā)表于 06-05 10:27 ?1214次閱讀

    玻色量子重磅發(fā)布量子奇點計劃

    2025年4月,玻色量子旗下開物量子開發(fā)者社區(qū)正式發(fā)起共筑量子計算應(yīng)用新生態(tài)計劃——“量子奇點計劃”,計劃集“量子應(yīng)用創(chuàng)新基金+
    的頭像 發(fā)表于 05-09 16:14 ?987次閱讀

    中科曙光智融合解決方案加速量子材料研發(fā)

    近期,國內(nèi)某985高校量子材料實驗室成功部署了中科曙光 “智融合” 解決方案,為長期困擾科研人員的算力不足和操作復(fù)雜等難題,找到了解決途徑。
    的頭像 發(fā)表于 04-24 09:20 ?1186次閱讀

    量子計算在海綿壓縮測試數(shù)據(jù)優(yōu)化中的創(chuàng)新探索

    試驗機向“算驅(qū)動” 的智能終端演進。? 一、量子算法在數(shù)據(jù)建模中的應(yīng)用突破? 量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(QNN)的性能提升? 構(gòu)建混合量子 - 經(jīng)典神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),在隱藏層引入
    的頭像 發(fā)表于 04-22 13:05 ?874次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>計算在海綿壓縮測試數(shù)據(jù)優(yōu)化中的創(chuàng)新探索

    面向未來量子通信與大物理研究線上研討QA筆記請查收!

    4月8日及10日,《面向未來量子通信與大物理研究》線上研討圓滿結(jié)束。感謝大家的觀看與支持!請查收研討筆記!
    的頭像 發(fā)表于 04-21 11:42 ?633次閱讀
    面向未來<b class='flag-5'>量子</b>通信與大物理研究線上研討<b class='flag-5'>會</b>QA筆記請查收!

    抵御量子計算威脅:航芯「抗量子密碼加密簽名方案」為信息安全筑起新防線

    隨著量子計算進入實用化突破期,傳統(tǒng)密碼體系面臨的安全威脅已從理論風(fēng)險升級為可預(yù)見的技術(shù)挑戰(zhàn)。量子計算機強大的運算能力可能破解現(xiàn)有的公鑰密碼體系,例如RSA和橢圓曲線加密算法(ECC)。為了應(yīng)對
    的頭像 發(fā)表于 04-14 11:01 ?1092次閱讀
    抵御<b class='flag-5'>量子</b>計算威脅:航芯「抗<b class='flag-5'>量子</b>密碼加密簽名方案」為信息安全筑起新防線

    捕捉光的量子態(tài):單光子信號驗證實驗揭秘

    01背景介紹在現(xiàn)代量子技術(shù)領(lǐng)域,單光子作為量子信息的最小載體,其精準操控與探測技術(shù)已成為量子通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、量子計算機研發(fā)、靈敏
    的頭像 發(fā)表于 04-02 17:26 ?1104次閱讀
    捕捉光的<b class='flag-5'>量子</b>態(tài):單光子信號驗證實驗揭秘