0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

海森堡不确定性原理的本质是什么呢?

中科院半导体所 来源:万象经验 2023-04-03 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

海森堡不确定性原理是德国物理学家维尔纳·海森堡于1927年提出的,它表明在量子力学里,粒子的位置和动量不可能同时被精确地测量,位置的不确定性和动量的不确定性的乘积必然大于等于普朗克常数除以4π(公式:ΔxΔp≥h/4π)。这意味着,微观世界的粒子行为与我们熟悉的宏观物质很不一样,它们具有一种随机性和概率性,而不是绝对的确定性和因果性。

那么,海森堡不确定性原理的本质是什么呢?为什么我们不能同时知道一个粒子的位置和动量呢?这与我们的生活有什么关系呢?要回答这些问题,我们需要从两个方面来理解海森堡不确定性原理:一是测量的角度,二是波函数的角度。

从测量的角度来看,海森堡不确定性原理反映了对于微观粒子的测量所面临的固有限制。要测量一个粒子的位置或动量,我们需要用另一个粒子或波来与之相互作用,比如用光子或电子来照射它。但是,这样做就会不可避免地扰动被测量粒子的运动状态,从而改变它的位置或动量。

而且,扰动的程度与我们用来测量的粒子或波的能量或波长有关。如果我们想要更精确地测量位置,就需要用更短波长或更高能量的粒子或波来照射它,这样就会造成更大的扰动,从而使得动量更不确定;反之亦然。因此,位置和动量之间存在着一个无法突破的平衡点。

从波函数的角度来看,海森堡不确定性原理反映了微观粒子具有波粒二象性的本质特征。在量子力学中,微观粒子可以用波函数来描述,波函数是一个复数函数,它在位置空间或动量空间中给出了粒子出现在某处或具有某种动量的概率密度。因此,波函数又叫做概率幅。根据波恩的概率解释,波函数在位置空间中的模方表示了粒子在空间中分布的概率密度;而波函数在动量空间中的模方表示了粒子具有不同动量值的概率密度。

而位置空间中的波函数和动量空间中的波函数之间存在着一个傅里叶变换的关系。这个关系可以用一个定理来表述,即傅里叶变换的不确定性原理,也称为时间-频率不确定性原理。这个原理说的是,一个信号不可能同时在频域和时域具有任意小的分辨率,如果它在时间域上变得越窄,那么它在频率域上就会变得越宽,反之亦然。

那么,这个傅里叶变换的不确定性原理和海森堡不确定性原理有什么关系呢?事实上它们是等价的,如果我们把傅里叶变换的不确定性原理应用到位置和动量上,就可以得到海森堡不确定性原理。也就是说,海森堡不确定性原理是傅里叶变换的不确定性原理在量子力学中的应用。

04eb56f6-d13e-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  

那么,海森堡不确定性原理与我们的生活有什么关系呢?其实,在我们日常经验的尺度上,海森堡不确定性原理是可以忽略的。因为普朗克常数非常小(约为6.626×10^-34 J·s),所以位置和动量的不确定性也非常小。这意味着,在宏观世界中,我们可以同时知道一个物体的位置和动量,并且可以用牛顿力学来描述它们之间的因果关系。

但是,在微观世界中,海森堡不确定性原理就不能忽略了。因为微观粒子的质量和速度都非常小,所以位置和动量的不确定性就相对较大。这意味着,在微观世界中,我们不能同时知道一个粒子的位置和动量,并且不能用牛顿力学来描述它们之间的因果关系。而这就给我们对微观现象的认识带来了机遇与挑战。

例如,微观世界的不确定性导致了隧道效应,即一个粒子可以以一定的概率穿越一个本来无法越过的势垒。这个效应在核物理、半导体、超导等领域有重要的应用。微观世界的不确定性导致了量子涨落,即真空中会不断地产生和湮灭一对正负虚粒子。这个效应在宇宙学、黑洞物理、粒子物理等领域有重要的应用。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 傅里叶变换
    +关注

    关注

    6

    文章

    444

    浏览量

    43516
  • 小波函数
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    4923

原文标题:从测量和波函数角度理解海森堡不确定性原理

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之竞争冒险

    竞争冒险(Race Condition)指的是在多线程或多进程环境中,多个线程或进程对共享资源进行访问和修改时可能导致的不确定性结果或错误行为。竞争冒险通常发生在多个线程或进程同时访问和修改共享资源
    发表于 11-26 15:38

    涡轮部件多源不确定性机理与分类体系研究:从几何变异到认知局限的系统解析

    涡轮部件作为航空发动机和燃气轮机的核心组成部分,其性能直接决定了整个动力系统的效率、可靠性与寿命。在实际运行环境中,涡轮部件的气动与换热性能往往与设计预期存在显著差异,这种差异主要源于全寿命周期中存在的多源不确定性因素。
    的头像 发表于 11-12 14:29 311次阅读
    涡轮部件多源<b class='flag-5'>不确定性</b>机理与分类体系研究:从几何变异到认知局限的系统解析

    4种神经网络不确定性估计方法对比与代码实现

    患者血压,假设输出是120/80这样的正常值,表面看没问题。但如果模型其实对这个预测很不确定?这时候光看数值就不够了。神经网络有几种方法可以在给出预测的同时估计不
    的头像 发表于 11-10 10:41 172次阅读
    4种神经网络<b class='flag-5'>不确定性</b>估计方法对比与代码实现

    寻迹智行AMR融合RFID识别技术,为柔性搬运注入“确定性&quot;

    在智能物流与制造业不断追求高效与柔性的今天,自主移动机器人(AMR)已成为革新场内物流的核心力量。其“柔性”特质——灵活部署、智能调度、自主避障——完美应对了现代生产中的不确定性
    的头像 发表于 10-27 14:34 130次阅读
    寻迹智行AMR融合RFID识别技术,为柔性搬运注入“<b class='flag-5'>确定性</b>&quot;

    从微秒级响应到确定性延迟:深入解析米尔全志T536核心板的实时性技术突破

    ,最坏情况延迟仍有不确定性。 2.4 RT-PREEMPT+软隔离方案设计理念:结合RT-PREEMPT的完全可抢占特性与CPU隔离技术,实现双重优化。 技术亮点:在RT-PREEMPT基础上进一步降低
    发表于 10-22 17:25

    自动驾驶端到端大模型为什么会有不确定性

    [首发于智驾最前沿微信公众号]谈到自动驾驶,大家的第一反应就是自动驾驶系统“能不能把车开稳”,看似非常简单的一个目标,其背后其实是对系统能否在各种现实场景下作出正确、可预期决策的一项严格要求。为了能让自动驾驶汽车做出正确、安全且符合逻辑的行驶动作,端到端大模型被提了出来。 端到端大模型把从传感器输入到控制输出的任务尽可能用一个大网络来完成,其优点是能够直接学习复杂映射,省去繁琐的中间模块,但代价是系统的
    的头像 发表于 09-28 09:20 544次阅读
    自动驾驶端到端大模型为什么会有<b class='flag-5'>不确定性</b>?

    虹科干货 | 拆解TSN四大支柱:从「尽力而为」到工业实践的确定性网络

    ,基于CSMA/CD机制的传统以太网暴露出致命缺陷——不确定性的延迟和抖动。正是在这样的背景下,时间敏感网络(TSN)应运而生。*不想逐字读长文?点击收听本文播客TSN并非全
    的头像 发表于 08-27 17:33 1393次阅读
    虹科干货 | 拆解TSN四大支柱:从「尽力而为」到工业实践的<b class='flag-5'>确定性</b>网络

    康谋分享 | 基于多传感器数据的自动驾驶仿真确定性验证

    自动驾驶仿真测试中,游戏引擎的底层架构可能会带来非确定性的问题,侵蚀测试可信度。如何通过专业仿真平台,在多传感器配置与极端天气场景中实现测试数据零差异?确定性验证方案已成为自动驾驶研发的关键突破口!
    的头像 发表于 07-02 13:17 3985次阅读
    康谋分享 | 基于多传感器数据的自动驾驶仿真<b class='flag-5'>确定性</b>验证

    应用分享 | 精准生成和时序控制!AWG在确定性三量子比特纠缠光子源中的应用

    丹麦哥本哈根大学最新研究利用任意波形发生器(AWG),成功构建保真度56%的确定性三量子比特GHZ态!AWG凭借精准的信号生成和时序控制能力,充分展现了其在量子态操控中的强大能力。
    的头像 发表于 06-06 14:06 963次阅读
    应用分享 | 精准生成和时序控制!AWG在<b class='flag-5'>确定性</b>三量子比特纠缠光子源中的应用

    从科幻到现实:智能家居如何重塑我们的生活方式?

    随着城市化和经济不确定性加剧,智能家居市场快速增长,预计未来几年将改变。
    的头像 发表于 05-28 09:36 386次阅读
    从科幻到现实:智能家居如何重塑我们的生活方式?

    SNP与SAP携手走进中联重科|破局不确定性,锻造新竞争力

    2025年SAP走进中联重科活动圆满落幕!130+装备制造企业代表与SAP、SNP专家共探数字化创新:聚焦SAP Business Suite全业务链覆盖、商业AI深度融入、数据治理与全球化运营实践。中联智慧产业城3000机器人协同的智能制造标杆,解析SNP高效数据迁移方案,学习全球化财税合规与可持续发展策略。
    的头像 发表于 05-08 10:29 587次阅读
    SNP与SAP携手走进中联重科|破局<b class='flag-5'>不确定性</b>,锻造新竞争力

    优刻得:与DeepSeek模型适配,业绩贡献存不确定性

    全系列模型的适配工作。然而,目前相关业务的效果以及对公司未来业绩的具体贡献仍存在重大不确定性。 同时,经公司核实,截至公告披露日,优刻得并未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司的股权。这意味着,尽管双方已展开合作
    的头像 发表于 02-07 10:37 990次阅读

    瑞芯微公告:AI协处理器芯片研发中,业绩影响尚不确定

    任何营业收入和净利润。同时,由于研发进度和市场接受度等因素的不确定性,该芯片未来对公司业绩的具体影响尚难以预测。 此外,针对市场上关于公司机器人产品线的关注,瑞芯微也进行了回应。公告表示,尽管公司在机器人领域有所
    的头像 发表于 01-09 11:27 1192次阅读

    AFE5808A串并变换之后数据错位,输出结果具有不确定性,为什么?

    AFE5808A串并变换之后数据错位,输出结果具有不确定性,求问可能的原因有哪些?
    发表于 01-01 07:23

    中兴通讯受邀参与“人工智能时代的超级人才”圆桌论坛

    2024年,在不确定性和压力中生存、适应甚至繁荣,并塑造未来的趋势成为社会各界重点关注的现实议题。在面对多种力量时,女性商业领袖更倾向于看到机会而非威胁,她们在不确定的环境中展现出了更乐观的态度和更强的聚焦当下的能力,成为“反脆弱性”的典范。
    的头像 发表于 12-17 15:54 862次阅读