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量子态

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hyperfine interaction

超精细交互作用

在"上"和"下"两态间跳换,而使得资讯遗失. 此研究舍电子而改用电洞量子点. 电洞的波函数可由原子的p轨域构成. p轨域在原子核处恰为节点,因此电洞与原子核间的超精细交互作用(hyperfine interaction)远较电子来得弱,使得电洞可具有较长的自旋弛豫时间.

macroscopic system

宏观系统

macroscopic quantization 宏观量子化 | macroscopic system 宏观系统 | macrostate 宏观态

unitary matrix

么正矩阵

前面所说的逻辑元件,每一个都可以用一个么正矩阵 (unitary matrix) 来代表. 因此所谓的「量子计算」就是将系统的同调态做么正转换. 当位元 数目增加后,我们就可用它来模拟任何量子系统;甚至,包含系统与环境的 交互作用.

fermion

费米子

根据原子本身的自旋角动量(spin)是整数或半整数,我们可以将所有的原子区分成玻色子(boson)或费米子(fermion). 当4He之类的玻色原子被冷却到趋近绝对零度时,它们会全落到同一个量子基态而形成BEC;

strong interaction

强相互作用

而且,这些态都是用"强相互作用"(strong interaction)彼此相互作用,在这种相互作用里包括核力. 强相互作用的许多表现,都可以看作是基本的夸克-胶子相互作用的间接结果. 量子色动力学揭示了强相互作用和核粒子态(这种相互作用的参与者)的简单性.

anomalous Zeeman effect

异常则曼效应

另一个完全不同的发展,则起因於1919~25年间,对所谓异常则曼效应(anomalous Zeeman effect)和原子多重态理论的研究. 这方面的研究引起物理学界见仁见智的争执. 1925年初,鲍立(Pauli)以四个量子数提出了他那著名的不相容原理,

Franck

(弗朗克)

分立定态的存在也为弗朗克(Franck)和赫兹(Hertz)、斯特恩(Stern)和革拉赫(Gerlach)的实验所证实. 玻尔的理论开辟了一条新的研究路线. 光谱学在好几十年内积累起来的大量实验资料,现在可用来作为关于支配原子中电子运动的奇怪的量子定律的信息了.

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