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《名家專欄》量子理論系列丨量子理論的產(chǎn)生與發(fā)展

發(fā)布人: 發(fā)布時間:2024-05-17 文字:

引言

17世紀初至19世紀末,經(jīng)典物理學蓬勃發(fā)展,人們建立起了在當時看來已經(jīng)與實驗符合得很好的完備的物理理論體系。然而,當時的物理學界仍存在兩個用當時的物理學難以解釋的問題,其中之一的黑體輻射問題,連同其他如光電效應(yīng)、原子的線狀光譜以及原子的穩(wěn)定性等問題引發(fā)了人們對新物理理論的探究。針對這些問題普朗克(Max Planck)和愛因斯坦(Albert Einstein)首先利用能量量子化的假設(shè)解決了黑體輻射和光電效應(yīng)的難題,隨后海森堡(Werner Heisenberg)、狄拉克(Paul Dirac)和薛定諤(Erwin Schrödinger)等人在此基礎(chǔ)上發(fā)展出了系統(tǒng)的描述微觀世界的量子理論。在此之后,施溫格(Julian Schwinger)與費曼(Richard Feynman)等人發(fā)展了量子場論與量子電動力學以便將量子力學與狹義相對論相結(jié)合。20世紀下半葉,量子理論被廣泛應(yīng)用于光學與原子物理學等多個物理領(lǐng)域,使得這些領(lǐng)域發(fā)展到新的階段,促進了量子光學與冷原子物理等學科的誕生與發(fā)展。當前,量子理論在量子信息、量子計算、量子模擬、量子精密測量等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。

正文

圖1 1927年第五屆索爾維會議合影 圖源:維基百科

 

在量子力學的基本框架被建立起來之后,人們開始探索一個將量子力學和相對論相結(jié)合的統(tǒng)一的理論框架。1926年,狄拉克將狹義相對論和量子力學的原理結(jié)合起來,提出了描述電子行為的狄拉克方程,為量子場論的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),同時也預(yù)言了反粒子的存在。海森堡與泡利等人指出物質(zhì)粒子可以理解為不同場的量子,每種基本粒子都有其對應(yīng)的一個場,這一觀念后來形成了量子場論的中心思想。奧本海默(Robert Oppenheimer)在1930年試圖計算電子與量子電磁場相互作用對原子中電子能量的影響時遇到了量子場論預(yù)測的能級差為無限大的問題。1943年,朝永振一郎(Sinitiro Tomonaga)、施溫格以及費曼分別發(fā)展了重整化的理論,解決了無窮大問題,并成功解釋了蘭姆(Wills Lamb)和庫施(Polykarp Kusch)等人在實驗中發(fā)現(xiàn)的蘭姆移位和電子的反常磁矩的現(xiàn)象。1948年,戴森(Freeman Dyson)證明了三種理論的等價性,并大大簡化了施溫格的重整化方法,至此一個完全相對論性的量子電動力學理論誕生了。1965年,朝永、施溫格和費曼三人因為在量子電動力學的基礎(chǔ)性工作中的貢獻分享了諾貝爾物理學獎。量子電動力學是有史以來*精確的物理學理論之一,它闡釋了電磁相互作用的量子性質(zhì),實現(xiàn)了電磁力和弱力之間的統(tǒng)一。

量子光學是在量子理論基礎(chǔ)上建立起來的研究光的量子性質(zhì)及光與物質(zhì)相互作用的學科。在20世紀下半葉,隨著激光的產(chǎn)生與廣泛應(yīng)用,量子光學得以在實驗和理論兩方面共同推進。1963年,被譽為量子光學之父的格勞伯(Roy Glauber)提出了光的量子相干性理論,將量子理論與光學相結(jié)合,利用量子特性解釋光的宏觀現(xiàn)象[1]。他成功地描述了光子的運行原理,展示了光粒子的非經(jīng)典特性在一定條件下如何影響它的運行方式,解釋了光與物質(zhì)相互作用的基本問題,如激光的輻射等,開創(chuàng)了一門新的物理學學科——量子光學。格勞伯因“對光學相干的量子理論”的貢獻與霍爾(John Hall)及亨施(Theodor Hänsch)分享了2005年諾貝爾物理學獎。20世紀60至90年代,J-C模型、光學瞬態(tài)、光學雙穩(wěn)態(tài)、反群聚效用以及壓縮態(tài)等理論相繼被提出。杰恩斯(Edwin Jaynes)與卡明斯(Fred Cummings)提出應(yīng)用于量子單模光場與二能級原子的相互作用的全量子化的J-C模型,預(yù)言了原子布局數(shù)反轉(zhuǎn)隨時間演化崩塌復蘇現(xiàn)象。1996年,阿羅什(Serge Haroche)利用相干光場,在囚禁單個原子的微腔中,觀測到清晰的衰減振蕩形式的自發(fā)輻射和崩塌復蘇的現(xiàn)象,在實驗上驗證了J-C模型的正確性[2]。維因蘭德(David Wineland)發(fā)展了囚禁離子的激光多普勒冷卻與邊帶冷卻的理論和實驗技術(shù),制備了多種量子態(tài)[3],并利用被囚禁的離子實現(xiàn)了高精度的光學原子鐘。2012年,阿羅什與維因蘭德因他們發(fā)明的能夠量度和操控個體量子系統(tǒng)的突破性實驗方法而被授予諾貝爾物理學獎。量子光學現(xiàn)如今在量子信息科學與冷原子物理等領(lǐng)域中起著重要作用。

圖2 玻色-愛因斯坦凝聚 圖源:JILA

隨著激光冷卻與囚禁技術(shù)以及蒸發(fā)冷卻的發(fā)展,實驗上可以獲得低溫高相空間密度的中性冷原子氣體[2]。1997年,朱棣文(Steven Chu)、塔諾季(Cohen Tannoudji)與菲利普斯(William Phillips)因發(fā)展了用激光冷卻和捕獲原子的方法而被授予諾貝爾物理學獎。對于冷原子系統(tǒng),當原子氣體的熱德布羅意波長接近或小于原子距離時,系統(tǒng)是簡并的,需要通過量子理論來描述。費米子和玻色子服從完全不同的統(tǒng)計分布,玻色子會占據(jù)同一個能級,但是費米子由于泡利不相容原理,則會由低到高占據(jù)所有可能的能級。1925年,愛因斯坦預(yù)言了玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)(BEC)的存在,1995年人們首次實驗上實現(xiàn)了玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)(圖2),制造出了“第五物態(tài)”。凝聚體可以通過平均場的Gross-Pitaevskii方程描述,與薛定諤方程類似,它給出了原子在囚禁勢阱和由于其它粒子產(chǎn)生的平均場作用下的演化。2001年,康奈爾(Eric Cornell)、威曼(Carl Wieman)與克特勒(Wolfgang Ketterle)因在堿性原子稀薄氣體的玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)方面取得的成就以及凝聚態(tài)物質(zhì)屬性的早期基礎(chǔ)性研究而被授予諾貝爾物理學獎。1999年,金秀蘭(Deborah S. Jin)小組采用使用雙組分費米氣體的蒸發(fā)冷卻實現(xiàn)了費米簡并。1957年,巴丁(John Bardeen)、庫珀(Leon Cooper)和施里弗(John Schrieffer)建立起解釋常規(guī)超導體的BCS理論,其中費米子構(gòu)成庫珀對。20世紀80年代萊格特(Anthony Leggett)提出BCS-BEC渡越的理論(圖3),他指出BCS波函數(shù)不僅適用于弱相互作用極限,只要化學勢隨著相互作用的增加被自洽地找到,BCS就可以從庫珀配對轉(zhuǎn)變到由兩個費米子組成的復合玻色子的BEC。根據(jù)理論,零溫條件下,兩組分的費米子體系的基態(tài)形式取決于粒子間相互作用強度,若其散射長度a<0 且a 較小,則原子間為吸引相互作用,產(chǎn)生BCS超流;反之若散射長度a>0 且a 較大,則原子間為排斥相互作用,則兩個自旋相反的費米子結(jié)合成一個弱束縛態(tài)的分子,而該分子行為類似于玻色子,將形成BEC。2003年,金秀蘭小組實現(xiàn)了40K2分子的BEC,他們通過改變原子的散射長度使得40K2費米氣體在散射長度為負的情況下形成分子,從而形成玻色分子凝聚體。2004年,該小組通過Feshbach共振來調(diào)節(jié)原子間的相互作用,兩個費米子構(gòu)成BCS形式的的復合子,實現(xiàn)了40K原子對的費米凝聚態(tài),制造出了物質(zhì)的“第六物態(tài)”[5]。2005年,克特勒小組在整個BCS-BEC渡越區(qū)觀察到費米氣體的渦旋,明確演示了超流體性[6]。冷原子系統(tǒng)具有純凈、高度可控的特點,為量子模擬、量子信息和精密測量等研究提供了優(yōu)異的實驗平臺。

圖3 BEC-BCS渡越 圖源:M. Inguscio et al. Ultra-cold Fermi gases. IOS press, 2008

1935年,愛因斯坦、波多爾斯基(Boris Podolsky)和羅森(Nathan Rosen)共同發(fā)表了一篇論文質(zhì)疑量子力學的完備性[7]。該文章采用理想實驗對量子理論進行邏輯上的論證,認為量子力學對于微觀世界的描述并不完備。從定域?qū)嵲谡摰挠^點來看,某區(qū)域發(fā)生的事件不能以超過光速的傳遞方式影響其它區(qū)域,對兩個相距足夠遠(類空間隔)粒子的可觀測量進行測量,測量結(jié)果應(yīng)該互不干涉,且測量值是確定的,若量子力學是完備的,對其中一個粒子的測量不會對另一個粒子造成影響。對于處于自旋疊加態(tài)|???⟩的兩粒子

假設(shè)用{|↑⟩,|↓⟩}這組基對A粒子進行測量,即使A,B兩粒子相距足夠遠,B粒子仍會根據(jù)A粒子的測量結(jié)果相應(yīng)地坍縮到|↑⟩態(tài)或|↓⟩態(tài)上,也就是說A粒子的測量值會影響B(tài)粒子的測量結(jié)果。量子力學與定域?qū)嵲谡撝g的這種矛盾,后來被稱之為EPR佯謬。玻姆(David Bohm)認為量子力學之外可能還存在局域隱變量。1964,貝爾(John Bell)結(jié)合定域?qū)嵲谡摵碗[變量模型,給出了貝爾不等式[8]。基于隱變量理論的結(jié)果將滿足不等式,量子力學的結(jié)果則會違背不等式。量子力學獨有的非定域關(guān)聯(lián),被形象地描述為鬼魅般的超距作用,稱之為量子糾纏。一系列的實驗表明貝爾不等式可以被違背,驗證了量子力學非定域性的存在。2017年,中科大等利用墨子號衛(wèi)星實現(xiàn)了千公里級的星地雙向量子糾纏分發(fā)[9],并在此基礎(chǔ)上驗證了貝爾不等式,實現(xiàn)了空間尺度下嚴格滿足“愛因斯坦定域性條件”的量子力學非定域性檢驗(圖4)。2022年,阿斯佩(Alain Aspect)、克勞澤(John Clauser)與塞林格(Anton Zeilinger)因他們在糾纏光子實驗、驗證違反貝爾不等式和開創(chuàng)量子信息科學方面所做出的貢獻而被授予諾貝爾物理學獎[10–12]。量子糾纏作為一種至關(guān)重要的物理資源,可以用于保障量子通信的安全性、實現(xiàn)量子計算和量子模擬等,另外,量子糾纏可以用于量子精密測量提高測量精度。目前量子糾纏已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于各種量子信息和精密測量。

圖4 “墨子”號量子衛(wèi)星 圖源:NSSC

結(jié)論

量子理論從20世紀初發(fā)展至今取得了巨大的成就,它已經(jīng)成為當今物理學不可或缺的重要支柱之一。量子理論的發(fā)展對人類文明有著重大的意義,對人類社會的進步有著巨大的推動作用。量子理論同時也挑戰(zhàn)了我們對現(xiàn)實世界的陳舊的觀念,并徹底改變了我們對微觀世界的理解,讓我們更深刻地認識到了自然界的本質(zhì)。在量子理論蓬勃發(fā)展的同時,基于量子理論的量子技術(shù)也在迅速發(fā)展。目前新興的如量子計算、量子模擬、量子通信與量子精密測量等量子技術(shù)有著廣泛的應(yīng)用前景與重要意義,量子技術(shù)已經(jīng)成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的前沿領(lǐng)域。隨著量子理論研究的不斷展開,我們可以期待更多理論及應(yīng)用上的突破。

作者簡介

第一作者:夏衍、孫常越

通訊作者:徐信業(yè) 教授

作者單位:華東師范大學精密光譜科學與技術(shù)國家重點實驗室

引用文獻

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[3] Wineland D J. Nobel lecture: Superposition, entanglement, and raising Schrödinger’s cat[J]. Reviews of Modern Physics, 2013, 85(3): 1103–1114.

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