‘壹’ 量子场论的介绍
量子场论(Quantum Field Theory, QFT),量子场论是量子力学和经典场论相结合的物理理论,已被广泛的应用于粒子物理学和凝聚态物理学中。量子场论为描述多粒子系统,尤其是包含粒子产生和湮灭过程的系统,提供了有效的描述框架。量子场论的实效理论应用也是与2013年的诺贝尔物理学奖的“希格斯粒子场”的微观量喊中子粒子的关联,作为量子场粒子的中介子的媒介粒子“希格斯玻色子”存在和发现。量子场论包含着黑格斯机制(希格斯友搏粒子场)理论。非相对论性的量子场论主要被应用于凝聚态物理学,比如描述超导性的BCS理论。而相对论性的量子场论则是粒子物理学郑告山不可或缺的组成部分。自然界目前人类所知的有四种基本相互作用:强作用,电磁相互作用,弱作用,引力。
‘贰’ 量子论得到的信息有哪些特征
信息的特征表现为:(1)可识别性信息是可以识别的,识别又可分为直接识别和间接识别,直接识别是指通过感官的识别,间接识别是指通过各种测试手段的识别。不同的信息源有不同的识别方法。(2)可存储性信息是可以通过各种方法存储的。(3)可扩充性信息随着时间的变化,将不断扩充巧余。(4)可压缩性人们对信息进行加工、整理、概括、归纳就可使之精练,从而浓缩。(5)可传递性信息的可传递性是信息的本质特征。(6)可转换性信息是可以由一种形态转换成另一 种形态。(7)特定范围有效性信息在特定的范围内是有效的,否则是无效的。在量子力学中,量子信息(quantum information)是关于量子系统“状态”所带有的物理信息。通过量子系统的各种相干特性(如量子并行、量子纠缠和量子不可克隆等),进行计算、编码和信息传输的全新信息方式。量子信息最常见的单位是为量子比特(qubit)——也就是一个只有两个状态的量子系统。然而不同于经典数位腊宽迅状态(其为离散),一个二状态量子系统实际上可以在任何时间为两个状态的叠加态,这两状态也可以是本征态。而量子信息学(quantum information science或quantum informatics)则是研究这方面问题的学门,简要来说是量子力学和信息学的交叉,主领域包括有:量子计算的抽象推演,以及量子计算机(量轮此子电脑)方面的物理系统实践,量子通信,量子密码学。
‘叁’ 量子场论在天文学中有哪些应用
量子场论在天文学中有哪些应用?下面,一起来看一下吧!
与“粒子”的连接则旁:量子场方程,即通过设置操作值场,可以在平面波上展开。结果系数(通常以A和A表示) "继承"字段的运算符特性,与处理谐振子(HO)时在量子力学中引入的上下运算符具有相同的数学特性。这种共性使启发性的解释可以想象为量子力学的无限总和。此外,所谓的“职业-数字-运算符”可以在这些只有整数和正值的运算符中设置。但是,运算符a (p)或a(p)的作用是在零粒子状态(“真空”)之外创建动量为p的1粒子状态,或将动量为p的状态的占用量减少到1。因此,还有“出生”操作符和“删除”操作符。
‘肆’ 量子场是什么
量子场是经典场的理论概括。我们知道的有两种典型的经典场是麦克斯韦电磁场和爱因斯坦度量引力场。思考量子化过程的一种方法是我们首先在数学运算符号代替了一些数值(这部分为纯代数或微积分,新物理仍未引进)的基础上重新构造(仍然是经典的)场的方程;然后,我们“求解”得到的算子值方程,包括并未在经典理论中出现的解,然后断言(经观察验证)这些新的“无意义的”(凭直觉而不是数学意义)解精准地描述了自然,包括观察到的所有与经典理论矛盾的量子行为。
使用量子场有几种基本原理。第一,脊举扮这是多种经典场论的自然概括,它们是我们对自然研究出的最成功的(非量子)理论。第二,量子场论可以解释并不存在于樱灶量子力学的粒子和过程的(经过观测和研究的)创造与毁灭。第三,量子场论本质上是相对论性的,“神奇地”(答做不是真的,只是优雅的数学)解决了因果关系的问题,这些问题甚至困扰着相对论性的量子粒子理论。