Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Шрёдингеровской кошки состояние

Ранее мы уже встретились со многими различными квантовыми состояниями механического гармонического осциллятора и обсудили их свойства. Чрезвычайно полезными, в частности, оказывается состояние п) с заданной энергией. Кроме того, мы изучили когерентные и сжатые состояния. Теперь эти состояния появятся вновь, уже применительно к полю излучения. Поэтому в данной главе мы возвращаемся к обсуждению их свойств. Особое внимание обращается на когерентные состояния, поскольку они позволят нам разработать общий формализм функций распределения в фазовом пространстве. Помимо этого мы рассмотрим неклассические свойства состояния шрёдингеровской кошки, которые обусловлены квантово-механическим принципом суперпозиции.  [c.330]


Определение полевого состояния шрёдингеровской кошки, при рассмотрении модели Джейнса-Каммингса-Пауля, которая описывает взаимодействие двухуровневого атома с квантованным световым полем, мы вернёмся к проблеме перепутывания двух квантовых систем, а именно, внутренних состояний атома и полевых состояний.  [c.347]

Здесь же мы ограничимся одной модой поля и определим состояние шрёдингеровской кошки как суперпозицию двух макрокропически различимых полевых состояний. Мы выбираем два когерентных состояния, которые имеют совершенно различные амплитуды или фазы. Если, вдобавок, амплитуды велики, то такое квантовое состояние включает два классически различимых состояния, типа живой и мёртвый . Подчеркнём, что С. Харош (S. Haro he) и его группа реализовали экспериментально состояния, которые обсуждаются теоретически в дан-  [c.347]

Это наводит на мысль, что за ними стоит общий физический принцип. Действительно, выражение (11.30), описывающее статистику фотонов в состоянии шрёдингеровской кошки, допускает ту же самую простую интерпретацию в терминах интерференции в фазовом пространстве, что и осциллирующая статистика фотонов сильно сжатого состояния. Мы находим вероятность Wm как результат интерференции вкладов областей перекрытия между ш-й полосой, отвечающей ш-му фоковскому состоянию, и двумя гауссовскими колоколами, представляющими два когерентные состояния. Перекрытие этой полосы с одним гауссовским колоколом даёт гауссовский предел распределения Пуассона, то есть гауссовский предел величины Лш, как было показано в разделе 8.3. Поскольку есть два состояния, то возникают и две области перекрытия, вклады которых интерферируют, а разность фаз фт определяется средними линиями двух рассматриваемых состояний.  [c.355]

В заключение нашего обсуждения состояния шрёдингеровской кошки скажем, что осцилляции а очень напоминают поведение соответствующей величины для статистики фотонов в одноатомном мазере, которые показаны на оис. 18.4.  [c.355]

Экспериментальная реализация состояний шрёдингеровской кошки в высокодобротном резонаторе, в экспериментах с ионами и ридберговскими атомами  [c.361]

В случае больших отстроек от резонанса, который обсуждается в разделе 15.2, мы сделаем некоторую замену, а затем в разделе 15.3 эешим получившееся уравнение с помощью преобразования Лапласа. Случай больших отстроек является особенно важным, так как число фотонов и населённости атомных уровней сохраняются, но возникают фазовые сдвиги, которые зависят и от числа фотонов, и от населённости. Таким способом можно создать так называемые состояния шрёдингеровской кошки, которые обсуждаются в разделе 15.4.  [c.460]

В разделе 16.3 мы применим процедуру совместных измерений для приготовления различных состояний поля излучения, таких как состояние шрёдингеровской кошки и фазовые состояния.  [c.490]

Рис. 16.11. Экспериментальная генерация состояния шрёдингеровской кошки с помощью совместного измерения. Для атома, проходящего через систему типа схемы Рамзея, рис. 16.10, проявляется эффект осцилляций в вероятности перехода. Если в случае (а) поле полости является вакуумом, то случаи Рис. 16.11. Экспериментальная генерация состояния шрёдингеровской кошки с помощью совместного измерения. Для атома, проходящего через систему типа схемы Рамзея, рис. 16.10, проявляется эффект осцилляций в вероятности перехода. Если в случае (а) поле полости является вакуумом, то случаи

Генерация состояния шрёдингеровской кошки. Чрезвычайно важное приложение этого результата связано с рассмотрением когеоентного состояния  [c.506]

Это есть состояние амплитудной шрёдингеровской кошки, о котором говорилось в разделе 11.3.  [c.506]

Теоретические предложения по приготовлению резонаторного поля в состоянии шрёдингеровской кошки  [c.523]

Экспериментальная реализация состояния шрёдингеровской кошки для движения центра инерции иона  [c.523]

Экспериментальное наблюдение декогерентности с помош,ью состояния шрёдингеровской кошки для резонаторного поля и движения центра инерции  [c.606]


Смотреть страницы где упоминается термин Шрёдингеровской кошки состояние : [c.756]    [c.346]    [c.347]    [c.348]    [c.349]    [c.351]    [c.353]    [c.358]    [c.358]    [c.358]    [c.360]    [c.480]    [c.503]    [c.504]    [c.504]    [c.505]    [c.551]    [c.602]    [c.602]   
Квантовая оптика в фазовом пространстве (2005) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Кошка

Шрёдингеровской кошки состояние Вигнера функция

Шрёдингеровской кошки состояние амплитудная кошка

Шрёдингеровской кошки состояние затухание

Шрёдингеровской кошки состояние кошкой

Шрёдингеровской кошки состояние кошкой

Шрёдингеровской кошки состояние определение состояния

Шрёдингеровской кошки состояние оригинальный парадокс

Шрёдингеровской кошки состояние сжатие

Шрёдингеровской кошки состояние статистика фотоно

Шрёдингеровской кошки состояние фазовая кошка

Шрёдингеровской кошки состояние экспериментальная реализация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте