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  • 全新量子物理学(美)迈克尔·G.雷默9787568067
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    • 作者: (美)迈克尔·G.雷默著 | (美)迈克尔·G.雷默编 | (美)迈克尔·G.雷默译 | (美)迈克尔·G.雷默绘
    • 出版社: 华中科技大学出版社
    • 出版时间:2022-08-01
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    • 作者: (美)迈克尔·G.雷默著| (美)迈克尔·G.雷默编| (美)迈克尔·G.雷默译| (美)迈克尔·G.雷默绘
    • 出版社:华中科技大学出版社
    • 出版时间:2022-08-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:264000
    • 页数:376
    • 开本:32开
    • ISBN:9787568062367
    • 版权提供:华中科技大学出版社
    • 作者:(美)迈克尔·G.雷默
    • 著:(美)迈克尔·G.雷默
    • 装帧:精装
    • 印次:1
    • 定价:108.00
    • ISBN:9787568062367
    • 出版社:华中科技大学出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2022-08-01
    • 页数:376
    • 外部编号:1202684628
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    1什么是量子物理学?

    1什么是量子物理学?2

    量子物理学怎样影响着我们的日常生活?4

    什么是物理学理论,以及什么是物理学课题?5

    为什么当我们谈论物理时会使用“模型”这个词?7

    为什么2015年是量子物理学特别成功的一年?8

    为什么有些物体可以用经典物理模型来描述,而有些却需要用量子物理模型来描述?10

    什么是组成物理世界的基本体?12

    光在经典物理学和量子物理学中的描述有何不同?15

    光探测的离散具有什么物理意义?16

    人们有可能制造出并且探测到单光子吗?19

    量子物理学是如何被发现的?21

    电磁场具有量子本质吗?25

    2量子测量以及测量产生的后果29

    什么是经典物理学中的“测量”?30

    什么是光的偏振?31

    我们怎样确定或者测量光的偏振?33

    如果光包含有多种偏振,会发生什么?36

    如果光是纯偏振光,但偏振不在H或者V方向,会发生什么?37

    这些测量偏振的结果背后有什么物理意义?39

    什么是光的相干?它扮演了什么角色?41

    我们可以测量单光子的偏振吗?43

    我们如何制备偏振在某一特定方向上的纯偏振态单光子?45

    你可以通过量子测量来确定单光子的偏振态吗?45

    光的偏振态在经典物理学和量子物理学中的区别是什么?46

    我们如何预测光偏振态测量中的概率?47

    在量子领域中进行测量到底是什么意思?51

    什么是互补测量?52

    为什么宏观物体看上去具有确定的质,但组成它的量子个体却不具备这种确定?54

    什么是我们所指的物体的“态”?55

    什么是量子态?56

    鲍勃有可能在实验上确定爱丽丝制备的量子态吗?58

    鲍勃能复制(克隆)一个光子的量子态吗?60

    什么是量子相干?61

    什么是量子力学的指导原则?61

    量子力学到底描述了什么?63

    3应用量子数据加密65

    人类可以利用量子物理学来创造出安全的通信网络吗?66

    加密是如何使信息保密的?66

    绝大部分的加密方法都能被破译,这是真的吗?67

    有没有一种无法破译的加密方式?69

    文本信息在二进制编码中如何显示?70

    文本信息是如何被二进制密钥加密和解密的?71

    光子的偏振态是如何被用来创建安全密钥的?71

    量子密钥分发是基于哪些物理学原理?73

    量子密钥分发的工作原理是什么?75

    如果有.者,情况会怎样?78

    爱丽丝和鲍勃如何得知.者伊夫存在?80

    如果伊夫一直存在怎么办?81

    伊夫有可能使用更好的.方式吗?83

    量子密钥分发的研究现状是什么?83

    4量子行为85

    在没有被测量的情况下,量子物体的行为是什么?86

    和弹珠的行为有什么区别?86

    为什么总是落到山羊上?88

    如果我们改变设置,结果会怎么样呢?89

    如果我们挡住一条路径,会发生什么?90

    到目前为止,我们可以得出什么结论?91

    我们可以测量运动的路径吗?92

    为什么我们不能把同样的逻辑用在弹珠上呢?93

    什么是共轭表现?94

    有没有共轭过程的例子来说明主要论点?96

    一个过程如果是共轭的,会有哪些进一步的后果?97

    在双路径实验里,物质的表现可不可以和光子的表现相同?100

    光子的表现会不会偶尔符合经典概率论?102

    我们如何把上述的讨论总结为一个物理学原理?103

    在量子物理学中,什么是一次测量?104

    一个量子物体可以同时出现在两个地点吗?104

    量子密钥分发是如何利用共轭过程这个概念的?105

    量子理论如何描述具有两种可能的态?106

    量子理论是如何描述一个拥有两条可通过路径的的?106

    状态箭头可以用来代表宏观物体的“态”吗?109

    结果的概率和量子可能是如何联系在一起的?109

    一个是如何被“分离”进入两条路径的?110

    当路径干涉出现时,如何使用状态箭头来计算概率?111

    如果我们更改其中一条路径,会发生什么?113

    我们怎样把上面的想法总结成一个指导原则?114

    如果我们进一步改变路径长度,结果会怎样呢?114

    从上面的实验中我们能否推导出一个普适原则?118

    本章的结束语是什么?120

    5应用方面——用量子干涉感应重力1

    什么是感应技术?124

    感应引力强度有什么用途?125

    怎样利用量子物理学来感应引力?126

    本章的引力干涉仪和前一章的干涉仪有什么不同?129

    中子干涉仪是一个有实际意义的引力感应器吗?129

    6量子概率和波动131

    波这个概念是如何被引入量子理论的?132

    什么是波?132

    什么是波干涉?134

    什么是量子概率波?135

    psi波函数是如何掌控其内部时序的?137

    是什么决定了粒子内部时钟的循环时间或者频率?138

    我们如何把提出的指导原则结合成一个有条理的量子理论?140

    什么是动量,以及什么可以改变动量?141

    什么是能量?143

    薛定谔方程是怎样描述量子物体在时空中的运动过程的?144

    量子概率波是怎样和概率联系在一起的?146

    能否举一个薛定谔方程在应用中的实例?147

    一个量子粒子是如何穿过0概率区域的?149

    什么是海森堡不确定原理?150

    既是粒子又是波的说法正确吗?153

    7里程碑和三岔路口155

    当你来到三岔路口时,你应该做什么?156

    迄今为止,我们有哪些重要的里程碑?157

    8定域实在论的终结和贝尔测试163

    物理实验可以探究“实在论”的本质吗?164

    什么是相关?它告诉了我们什么?165

    能否举一个有关相关属的例子?166

    能否举一个有关相关表现的例子?167

    相关是如何被计量的?168

    经典相关和量子相关的区是什么?172

    什么是实在论,以及我们如何在实验里测试它?173

    如何为测试实在论做好准备?175

    如果我们只能进行部分测量,那会怎么样呢?178

    怎样阻止实验双方之间互通信息?181

    什么是定域实在论?183

    什么样的实验可以推翻定域实在论?183

    对于原子中释放的光子对,是不是任何量子态都能产生上述结果?191

    在上述讨论中,有任何漏洞或者瑕疵?192

    什么样的实验克服了潜在的瑕疵?193

    约翰·贝尔对于这样的实验结果做出了什么评价?193

    定域实在论这一观点的崩塌意味着我们必须放弃经典直觉和经典物理学吗?195

    我们应该放弃定域因果原则或者实在论吗?或者两者都放弃?195

    9量子纠缠和隐形传态197

    什么是量子纠缠?198

    我们如何表示一个复合体的量子态?199

    我们如何表示光子对的量子纠缠态?201

    我们如何制备处于贝尔纠缠态的光子对?203

    贝尔纠缠态是如何违背定域实在论的?204

    关于一个量子组合体的组成部分,哪些是你可以知道的?206

    在实际情况中,知道了关于量子组合体所能知道的一切将意味着什么?207

    什么是我们利用量子纠缠可以做到,而没有量子纠缠就做不到的?209

    量子纠缠是怎样使量子态的隐形传送变为可能的?210

    在爱丽丝那里发生的事会影响鲍勃那边吗?213

    量子态的隐形传送是瞬时的吗?214

    人类可以被隐形传送吗?215

    量子态的隐形传送有什么用?216

    10应用——量子计算217

    信息是有形的吗?218

    什么是计算机?218

    计算机是怎么工作的?220

    单个逻辑门可以有多小?2

    我们可以创造出使用内在量子表现的计算机吗?224

    什么是量子比特?225

    哪个物理原理区分了经典计算机和量子计算机?226

    量子计算机会使用哪些逻辑门?227

    我们将如何操作量子计算机?1

    为什么质因数分解很难?4

    量子计算机如何解决质因数问题?

    量子计算机还能解决计算机科学中的难题吗?

    量子计算机可以解决哪些物理和化学难题?241

    为什么制造量子计算机如此艰难?244

    制造量子计算机的前景如何?245

    用哪些方法有希望制造出量子计算机?246

    11能量量子化和原子249

    什么是能量量子化?250

    为什么当一个粒子受到约束时,能量会被量子化?250

    在一个原子中,的能量是如何量子化的?253

    为什么不会停留在势阱的底部?256

    原子如何吸收光波?257

    一个原子如何辐出光?260

    经典物理学理论中围绕原子核进行轨道运动的说法,在量子物理学理论中变成了什么?260

    环形psi-波函数和量子尺有什么关系?262

    的psi-波函数在三维空间是什么样的?262

    12应用——利用量子技术感应时间、位移和引力265

    什么是基于量子物理学的感应技术?266

    什么是时间的科学定义?266

    什么是时钟?267

    我们怎样才能制造出接近相同的时钟?268

    为什么基本量子体可以被制成的时钟?269

    为什么优选的时钟技术重要?270

    目前的原子钟有多准确?272

    原子钟的基本工作原理是什么?273

    选的原子钟是如何工作的?275

    什么是惯传器?278

    什么是加速度计?279

    常规加速度计是怎么工作的?280

    加速度计有什么用途?281

    什么是重力仪?它的用途是什么?282

    常规重力仪如何工作?282

    台量子重力仪是如何工作的?284

    高级量子重力仪如何工作?285

    原子干涉仪可以探测到引力波吗?288

    13量子场和它的激发子291

    什么是经典物理学中的粒子和场?292

    统一了粒子和场这两个概念的量子物理学原理是什么?294

    如果我们测量一个量子场,会发生什么?296

    网格的量子理论如何被应用到光波上?298

    什么是量子场?300

    什么是光子?301

    粒子和场是同一种事物的不同形态吗?302

    场和粒子的统一也适用于上吗?302

    为什么我们看不到普通物体的出现和消失?304

    宇宙是由什么组成的?305

    什么是真空?305

    基本粒子是怎样获得质量的?307

    还有事实为量子场的存在提供据吗?309

    对量子场的理解解开了贝尔关系式的谜团吗?311

    对量子场的理解解开了量子测量的谜团吗?312

    为什么关于量子场的讨论被推迟到接近本书的结尾处?313

    14有待解决的问题和争议315

    关于量子物理学,有哪些是我们不知道的?316

    什么样的自然界是量子理论试图告诉我们的?317

    量子理论很明显的一个问题是什么?318

    量子纠缠态是如何更新的?321

    海森堡的观点解决了“测量难题”吗?3

    退相干有什么用?327

    “从实际情况出发”,足够吗?328

    量子概率是私有的吗?330

    这一切都在我的脑海里吗?334

    相干万岁?336

    为什么贝尔关系式会出现?341

    本书的意义是什么?342

    注释345

    迈克尔·G.雷默(Michael G. Raymer),美国物理学会会士,美国光学学会会士,美国俄勒冈大学物理学教授。主要研究方向为量子力学、量子信息科学、非线光学和激光物理。曾担任《物理评论快报》(Physical Review Letters)和《现代光学杂志》(Journal of Modern Optics)编委会成员。

    本书解答了像“量子纠缠的含义”这样宽泛的问题,和像“为什么世界各国都在花费数十亿美元开发量子技术研究”这样具体而又适时的问题。作者列出了涉及量子物理学的一系列问题和观点。从数据加密和量子计算的应用、原理到像“量子非定域”这样的概念,再到海森堡的不确定原理,本书形成了对一个几乎无处不在的科学话题的广泛介绍。

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