李曉雨
摘 要:量子力學(xué)是現(xiàn)代物理學(xué)的重要的學(xué)科分支,它主要用于描述微觀事物,許多物理學(xué)理論和科學(xué),如原子物理學(xué)、固體物理學(xué)、核物理學(xué)和粒子物理學(xué)以及其它相關(guān)的學(xué)科,都是以其為基礎(chǔ)。在許多現(xiàn)代技術(shù)裝備中,量子效應(yīng)起了重要的作用。本文將圍繞量子力學(xué)的應(yīng)用來進(jìn)行詳細(xì)闡述。
關(guān)鍵詞:量子力學(xué) 量子效應(yīng) 實(shí)際應(yīng)用
中圖分類號:G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號:1003-9082(2017)10-0-01
前言
量子力學(xué)是研究物質(zhì)世界微觀粒子運(yùn)動(dòng)規(guī)律的物理學(xué)分支,主要研究原子、分子、凝聚態(tài)物質(zhì),以及原子核和基本粒子的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)的基礎(chǔ)理論,它與相對論一起構(gòu)成現(xiàn)代物理學(xué)的理論基礎(chǔ)。量子力學(xué)不僅是現(xiàn)代物理學(xué)的基礎(chǔ)理論之一,而且在化學(xué)等學(xué)科和許多近代技術(shù)中得到廣泛應(yīng)用。[1]
在許多現(xiàn)代技術(shù)裝備中,量子物理學(xué)的效應(yīng)起了重要的作用。從激光、電子顯微鏡、原子鐘到核磁共振的醫(yī)學(xué)圖像顯示裝置,都極大地依靠了量子力學(xué)的原理和效應(yīng)。對半導(dǎo)體的研究導(dǎo)致了二極管和三極管的發(fā)明,最后為現(xiàn)代的電子工業(yè)鋪平了道路。在核武器的發(fā)明過程中,量子力學(xué)的概念也起了關(guān)鍵的作用。
一、量子力學(xué)在晶體管中的應(yīng)用
在日常生活中,人們所使用的大多數(shù)電子產(chǎn)品都會(huì)包含有二極管、三極管等半導(dǎo)體構(gòu)成的電子元器件,而這些半導(dǎo)體的器件所使用到的原理都是基于量子力學(xué)。
1.二極管的應(yīng)用
二極管是一種由半導(dǎo)體材料構(gòu)成的電子元器件,它的特性是單向?qū)?,也就是電流只可以從二極管的一個(gè)方向流過。具體來講就是當(dāng)電流正向流過二極管時(shí),它相當(dāng)于導(dǎo)線,電阻無限趨近于0;而當(dāng)電流反向時(shí),電路相當(dāng)于斷路,其電阻無限大。由于它的這種特性,人們經(jīng)常將它用作開關(guān),通過電流方向來控制電路的通斷。舉個(gè)最為常見的例子,發(fā)光二極管是一種特殊的二極管,被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備的指示燈、各種儀表的指示器以及照明。發(fā)光二極管具有的特點(diǎn)主要有:安全、高效率、環(huán)保、壽命長、響應(yīng)快、體積小、結(jié)構(gòu)牢固。因此,發(fā)光二極管是一種符合綠色照明要求的光源。
2.三極管的應(yīng)用
三極管從結(jié)構(gòu)上來說,相當(dāng)于兩個(gè)二極管的組合體,所使用的原理也是基于量子力學(xué)的。三極管可以用作電路的開關(guān)、電流信號的放大等,在現(xiàn)代電子技術(shù)中扮演著重要角色。具體來講,根據(jù)它的種種特性,人們可以將一個(gè)較小的電流信號,通過三極管的電路放大,得到一個(gè)較大的電流輸出,從而滿足人們在生產(chǎn)生活中的需求。另外,現(xiàn)今許多電子設(shè)備的動(dòng)力是由電機(jī)提供的,而三極管也在電機(jī)的控制領(lǐng)域扮演著重要的角色。
二、量子力學(xué)在激光技術(shù)中的應(yīng)用
激光是20世紀(jì)以來,繼原子能、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體之后,人類的又一重大發(fā)明,被稱為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光” [2]。與量子力學(xué)的經(jīng)歷相似,激光在早期曾經(jīng)也被認(rèn)為是“理論上的巨人,實(shí)際應(yīng)用上的侏儒”。但今天,無論是家用CD播放器,還是“導(dǎo)彈防御系統(tǒng)”,激光已經(jīng)在當(dāng)代人類的社會(huì)生活中,占據(jù)了核心地位。不過,如果不是量子力學(xué),我們與激光的故事,很可能是以“擦身而過”收場。
激光器的原理,是先沖擊圍繞原子旋轉(zhuǎn)的電子,令其在重回低能量級別時(shí)迸發(fā)出光子。這些光子隨后又會(huì)引發(fā)周圍的原子發(fā)生同樣的變化,即發(fā)射出光子。最終,在激光器的引導(dǎo)下,這些光子形成穩(wěn)定的集中束流,即我們所看到的激光。當(dāng)然,人們能夠知曉這些,離不開理論物理學(xué)家馬克斯·普朗克及其發(fā)現(xiàn)的量子力學(xué)原理。普朗克指出,原子的能量級別不是連續(xù)的,而是分散、不連貫的。當(dāng)原子發(fā)射出能量時(shí),是以在離散值上被稱作量子的最小基本單位進(jìn)行的。激光器工作的原理,實(shí)際上就是激發(fā)一個(gè)特定量子散發(fā)能量。
激光應(yīng)用很廣泛,主要有激光打標(biāo)、激光焊接、激光切割、光纖通信、激光光譜、激光測距、激光雷達(dá)、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光矯視、激光美容、激光掃描、激光滅蚊器等等。
三、量子力學(xué)在量子計(jì)算機(jī)中的應(yīng)用
量子計(jì)算機(jī)(quantum computer)是一類遵循量子力學(xué)規(guī)律進(jìn)行高速數(shù)學(xué)和邏輯運(yùn)算、存儲(chǔ)及處理量子信息的物理裝置。當(dāng)某個(gè)裝置處理和計(jì)算的是量子信息,運(yùn)行的是量子算法時(shí),它就是量子計(jì)算機(jī)[3]。相比傳統(tǒng)計(jì)算機(jī),量子計(jì)算機(jī)具有無可比擬的巨大優(yōu)勢:并行處理。借助并行處理的能力,量子計(jì)算機(jī)能夠同時(shí)處理多重任務(wù),而不是像傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)那樣還要分出輕重緩急。量子計(jì)算機(jī)的這一特性,注定它在未來將以指數(shù)級的速度超越傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)。不過,在量子計(jì)算成為現(xiàn)實(shí)之前,科學(xué)家們還需要克服一些艱難挑戰(zhàn)。比如,量子計(jì)算機(jī)使用的是比傳統(tǒng)比特存儲(chǔ)能力高出許多的量子比特,但是不幸的是,量子比特非常難以創(chuàng)造出來,因?yàn)檫@需要多種粒子共同組成網(wǎng)絡(luò)。直到現(xiàn)在,科學(xué)家只能夠一次性將12種粒子纏連起來。而量子計(jì)算機(jī)若要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,至少需要將這個(gè)數(shù)字增加數(shù)十倍甚至上百倍。
以上的幾個(gè)例子僅僅是人們在量子力學(xué)理論的基礎(chǔ)上應(yīng)用的鳳毛麟角,它的實(shí)際應(yīng)用更待后人去探索。
總而言之,大千世界,蕓蕓眾生,量子力學(xué)這一重要的知識(shí)領(lǐng)域?yàn)槿祟愄剿鬟@個(gè)神奇的世界提供了一把鑰匙,利用量子力學(xué)的各種理論做基礎(chǔ),人們可以去探索這個(gè)世界的神奇奧妙,可以更合理的利用這個(gè)世界所提供的資源,可以便利人們的生產(chǎn)生活,促進(jìn)人類科技的不斷發(fā)展,使地球的文明越走越遠(yuǎn)。量子力學(xué)只是這世界本源的冰山一角,人們只有不斷探索才會(huì)取得更大的進(jìn)步發(fā)展。
參考文獻(xiàn)
[1]李豐 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M] 第4版 江蘇省徐州市:中國礦業(yè)大學(xué)出版社 2007年: 1-20
[2]激光 百度百科 引用日期2017.07.18
[3]森堡 量子計(jì)算機(jī)時(shí)代即將來臨?[N] 《青年參考》 2012.07.04(39)endprint