量子退相干是实现量子计算机的最大障碍。
在量子计算机中,需要多个量子态尽可能长时间地保持叠加和退相干是一个非常大的技术问题。
理论演进、演变、广播、、理论产生和发展。
量子力学是一门物理科学,描述物质微观世界结构的运动和变化规律。
这是本世纪人类文明发展的一次重大飞跃。
量子力学的发现引发了一系列划时代的科学发现和技术发明,为人类社会的进步做出了重要贡献。
本世纪末,当经典物理学取得重大成就时,一系列经典理论无法解释的现象相继被发现。
尖瑞玉物理学家维恩通过测量热辐射光谱发现了热辐射定理。
尖瑞玉物理学家普朗克提出了一种解释热辐射光谱的方法。
热辐射中的大胆假设发射和吸收过程中能量量子化的假设是能量以最小的单位逐一交换。
这一假设不仅强调了热辐射能的不连续性,而且直接与辐射能独立于频率、由振幅决定、不能归入任何经典范畴的基本概念相矛盾。
当时,只有少数科学家认真研究过这个问题。
爱因斯坦在[年]提出了光量子理论,火泥掘物理学家密立根发表了关于光电效应的实验结果,验证了爱因斯坦的光量子理论。
[年],野祭碧物理学家玻尔提出了[年]稳态的假设,以解决卢瑟福原子行星模型的不稳定性。
根据经典理论,原子中的电子围绕原子核做圆周运动并辐射能量,导致轨道半径缩小,直到它们落入原子核。
就像恒星一样,它可以在任何经典的机械轨道上运行。
稳定轨道的作用必须是角动量量子化的整数倍,也称为量子量子。
玻尔提出,原子发射的过程不是经典的辐射,而是电子在不同稳定轨道状态之间的不连续跃迁过程。
光的频率由轨道状态之间的能量差决定,称为频率规则。
玻尔的原子理论以其简单清晰的图像解释了氢原子的离散谱线,并用电子轨道态直观地解释了化学元素周期表。
这导致了元素铪的发现,在短短十多年的时间里引发了一系列重大的科学进步。
由于以玻尔灼野汉学派为代表的量子理论的深刻内涵,这在物理学史上是前所未有的。
学校对这一问题进行了深入的研究,他们对量子力学的对应原理、矩阵力学、不相容原理、不相容性原理、不确定正常关系、互补原理、互补原理和概率解释等做出了贡献。
[年],火泥掘物理学家康普顿发表了电子散射引起的频率降低现象,即康普顿效应。
根据经典波动理论,静止物体对波的散射不会改变频率。
根据爱因斯坦的量子理论,这是两个粒子碰撞的结果。
光的量子不仅在碰撞过程中传递能量,而且在碰撞过程中将动量传递给电子,这已被实验证明。
光不仅是一种电磁波,也是一种具有能量和动量的粒子。
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[年],火泥掘阿戈岸物理学家泡利发表了不相容原理。
原子中两个电子不能同时处于同一量子态的原理解释了原子的量子态。
电子的壳层结构这一原理适用于固体物质的所有基本粒子,通常称为费米子,如质子、中子、夸克、夸克等。
它构成了量子统计力学和费米统计的基础,解释了谱线的精细结构和反常塞曼效应。
泡利建议,除了与能量、角动量及其分量的经典力学量相对应的三个量子数外,还应为原始电子轨道态引入第四个量子数。
这个量子数,后来被称为自旋,是一个描述基本粒子内在性质的物理量。
泉冰殿物理学家德布罗意提出了爱因斯坦德布罗意关系,该关系表达了波粒二象性和波粒二像性。
德布罗意关系表征了表征粒子性质的物理量能量。
在尖瑞玉物理学家海森堡和玻尔建立了量子理论,这是矩阵力学的第一个数学描述。
阿戈岸科学家提出了描述物质波连续时空演化的偏微分方程。
施?丁格方程给出了量子理论的另一种数学描述。