Ein grafisches Modell Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Prof. Dr. Harald Lesch: Vorlesung zur Quantenmechanik.
Advertisements

Quanteneffekte in der Alltagswelt?
Quantentheorie und Kausalität
Quantenradierer Grundlagen Zielsetzung Versuchsaufbau Herstellung
Teilformalismen des QP-Formalismus der Hochschule
Miau ! In welchem Zustand bin ich bloß !
Quantenphysik aus klassischen Wahrscheinlichkeiten C. Wetterich
Quantenphysik aus klassischen Wahrscheinlichkeiten C. Wetterich Gott würfelt Gott würfelt nicht.
Hauptseminar WS2002/2003 Schlüsselexperimente zur Quantenmechanik Wellenpakete und Einzelphotoneninterferenz Michael Grupp 7.Januar 2003 Massehafte.
Bildungsstandards für Physik
Statistische Methoden in der Hochenergiephysik
und Bildung eines verbalen Modells
Wesenszüge der Quantenphysik
Unterrichtsgänge (nach D. Hoche)
In einer Höhle wächst eine Blume mit Trichterblatt.
Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik
Doppelspalt mit Polarisationsfolien
Aufgaben und Ziele der Wissenschaften
Grundlagen, zentrale Begriffe & Einführung in die Faktorenanalyse
Nebenläufigkeit Teil I
7.1 Erzeugung von Elektronen
Was ist die artikulatorische Grundlage von Locus-Gleichungen? Hauptseminar: Modelle der Sprachproduktion & - perzeption Dozent: Prof. Dr. Jonathan Harrington.
Vorlesung 6: Roter Faden: Schrödingergleichung
Einführung in die Meteorologie I + II
Kursleitung: Hier ist Platz für Ihren Namen
Einführung in die Systemtheorie
TEILCHENPHYSIK FÜR FORTGESCHRITTENE Vorlesung am 25. April 2006
PC II für Biochemiker Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Prof. Dr. J. Enderlein,
Physik in elementaren Portionen, Karlsruhe,
Coulomb Anregung von Kernen 1
1 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Christoph Rager Modellbasierte Zuverlässigkeitsanalyse (Hauptseminar 1: Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmangagement)
Etwas in mir.
Beitrag zur Podiumsdiskussion Jan-Peter Meyn jan-peter.
Simulation von Piezos zur akustischen Teilchendetektion
Algorithmen beschreiben
Driss Harrou FH D Fachhochschule Düsseldorf 1 Aufgabenstellung - Erstellung eines modularisierten Akquirierungsprogramms für die aerodynamischen Messgrößen.
Wissenserwerb mit Texten, Bildern und Diagrammen nach Wolfgang Schnotz
Quantenteleportation
Die Schrödingergleichung
Analyse von Lerntypen nach Howard Gardner 1. Musikalisch-rhythmische Lerntypen (Musik- Lerntyp) Verbinden Musik mit Gefühlen haben ständig Musik im Ohr.
Über die Welt der Quantentheorie
DER DOPPELSPALTVERSUCH
Überblick Physik - kurz vor dem Abi
Vorlesung 6: Roter Faden:
VL7 VL6. Elemente der Quantenmechanik I
VL 8 VL8. Das Wasserstoffatom in der klass. Mechanik
VL7 VL6. Elemente der Quantenmechanik I
Modellieren dynamischer Prozesse
Marcus Winter Klaus Petermann Hochfrequenztechnik-Photonik
Warum Physik in der Berufsmatura?
DER DOPPELSPALTVERSUCH
Einführung in die Systemdynamik
Modellbildung und Simulation
Wahrscheinlichkeit und Interferenz als Schlüssel zur Quantentheorie
Nichtkausalität und Nichtlokalität !
Übersicht Täuschung des Tages Wiederholung: Abtastung CCD-Kamera
HELIOSEISMOLOGIE & ASTEROSEISMOLOGIE
Die Wege - Modellierung und Simulation von biochemischen Stoffwechselpfaden Ursula Kummer EML Research gGmbH.
Info2 Prof. J. WALTER info2 Stand: März 2002 Seite 1 Einführung in die Systemtheorie Definition System: Ein in sich geschlossenes, geordnetes und gegliedertes.
Angst vor Spinnen Wie oft haben wir es erlebt, dass uns die ach so holde Weiblichkeit durch ihre Spinnenangst fast in den Wahnsinn trieb. Mir ging es ähnlich.
Erweiterung bzgl. der Kardinalität. (1|9)
The InfraRed Space Interferometer
Funktionsweise und Einsatz von Interferometern
Die Schrödinger Gleichung
Bose-Einstein-Kondensation Theorie und Experimente Stefan Gerlach Seminarvortrag,
Einführung, photoelektrischer Effekt Welle-Teilchen Dualismus
Schrödingergleichung Freies Teilchen, Dispersion
Formalismus der Quantenmechanik Messpostulat, Quantenkryptographie
Was noch fehlt Konzepte jenseits der Quantenmechanik
Platzhalter für Logo < auf Folienmaster hier auf < linker Achse platzieren Platzhalter für Titel Platzhalter für Titel Platz- halter für Titel Platzhalter.
 Präsentation transkript:

Ein grafisches Modell Küblbeck, Wesenszüge der Quantenphysik

Halbquantitative Beschreibung mit Wahrscheinlichkeitspaketen

Die mathematische Beschreibung gelingt mit der Schrödingergleichung. Diese hat eine ähnliche Form wie die Wellengleichung. Deshalb sagt man oft, die Quantenobjekte haben etwas Welliges. Alles was in den Formeln schwingt, ist jedoch nicht beobachtbar. Beobachtbar ist allein das Betragsquadrat, und das schwingt nicht.

Beschreibung der Komplementarität mit Wahrscheinlichkeitspaketen t1t1 x P(x,t) = | (x,t)| 2 x Realteil t 2 > t 1

t1t1 P(x,t) = | (x,t)| 2 x Mathematica Simulation Beschreibung der Komplementarität mit Wahrscheinlichkeitspaketen Film

t1t1 P(x,t) = | (x,t)| 2 x Mathematica Simulation Beschreibung der Komplementarität mit Wahrscheinlichkeitspaketen mit Interferenzterm

t1t1 P(x,t) = | (x,t)| 2 x Mathematica Simulation Beschreibung der Komplementarität mit Wahrscheinlichkeitspaketen

Beschreibung der Interferenz: Wenn die Pakete nicht überlappen, Interferenzterm: 2 ψ li ( x, t ) · ψ re ( x, t ) ψ = ψ li ( x, t ) + ψ re ( x, t ) verschwindet der Interferenzterm für alle x Beschreibung der Interferenz

Interferometer mit einem Arm

2 ψ li (x,t) · ψ re (x,t)

Interferometer mit zwei Armen

2 ψ li (x,t) · ψ re (x,t)

Nichtlinearer Kristall Paket für das Signalphoton Paket für das Idlerphoton Paket für das einlaufende Photon Photonen-Spaltung

Beschreibung der Komplementarität ψ signal+idler = ψ li signal (x signal,t) ψ li idler (x idler,t) + ψ re signal (x signal,t) ψ re idler (x idler,t) Interferenzterm = 2 ψ li signal (x signal,t) · ψ re signal (x signal,t) · ψ li idler (x idler,t) · ψ re idler (x idler,t) Beschreibung von zwei wechselwirkenden Q.O.

Interferometer mit Photonen-Spaltung

Quantitative Beschreibung der Komplementarität Interferenzterm = 2 ψ li signal (x signal,t) · ψ re signal (x signal,t) · ψ li idler (x idler,t) · ψ re idler (x idler,t) Kein Überlapp keine Interferenz

Quantenradierer

Quantitative Beschreibung der Komplementarität Interferenzterm = 2 ψ li signal (x signal,t) · ψ re signal (x signal,t) · ψ li idler (x idler,t) · ψ re idler (x idler,t) ÜberlappInterferenzÜberlappInterferenz

Zusammenhang zwischen verbalem Formalismus und P-Paket-Formalismus Zuverlässige Messung bzgl. der k.d.M Kein Überlapp der P-Pakete