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  • 量子物理學(精裝全彩版)牛津科普繫列:人人都能看懂的量子物理
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    【作者】 美邁克爾·G雷默(Michael 
    【所屬類別】 圖書  科普讀物  科學世界  物理 
    【出版社】華中科技大學出版社 
    【ISBN】9787568062367
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:32開
    紙張:膠版紙
    包裝:精裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787568062367
    叢書名:牛津科普繫列

    作者:[美]邁克爾·G.雷默(Michael
    出版社:華中科技大學出版社
    出版時間:2022年08月 


        
        
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    產品特色

    編輯推薦

    本書解答了像“量子糾纏的含義”這樣寬泛的問題,和像“為什麼世界各國政府都在花費數開發量子技術研究”這樣具體而又適時的問題。作者列出了涉及量子物理學的一繫列問題和觀點。從數據加密和量子計算的應用、原理到像“量子非定域性”這樣的概念,再到海森堡的不確定性原理,本書形成了對一個幾乎無處不在的科學話題的廣泛介紹。

     
    內容簡介

    1900年左右,物理學家發現了像電子、質子和中子這樣的粒子。這些發現被認可,使得他們能夠預測原子的內部行為。然而,當他們將預測與實際的實驗結果對比時卻發現,經典物理學和力學的原理遠不能解釋原子尺度的現像。這種認識的形成,使量子物理學的出現成了人類歷重要的智力運動之一。今天,量子物理學無處不在:它解釋了我們的計算機如何工作,激光如何通過互聯網傳輸信息,並允許科學家準確地預測自然界中幾乎所有粒子的行為。物理學的運用,一直是調查與我們的世界和宇宙相關的廣泛問題的根本。


    雖然眾所周知,量子物理學領域和原理幾乎可以被無限應用,但是,要理解出現這種情況的根本原因遠沒有那麼容易。本書中,量子物理學家Michael G. Raymer提取了這種抽像領域的基本原則,並且從很多方面提出了量子物理學是當今科學的一個關鍵因素,也是人人都需知、可知的科普知識。

    作者簡介

    作者


    [美]邁克爾·G.雷默(Michael  G. Raymer),美國物理學會會士,美國光學學會會士,美國俄勒岡大學物理學教授。主要研究方向為量子力學、量子信息科學、非線性光學和激光物理。曾擔任《物理評論快報》(Physical Review Letters)和《現代光學雜志》(Journal of Modern Optics)編委會成員。


     


    譯者


    吳純白,激光物理專家,美國俄勒岡大學物理學博士,致力於量子和非線性光學的研究。現就職於德國大陸集團(Continental AG)汽車事業部,擔任高級資深光學工程師。曾在《物理評論快報》、《美國光學學會期刊》(Journal of the Optical Society of America)等雜志上發表過多篇論文,並獲美國專利。博士生導師為本書作者邁克爾 · G.雷默。

    目錄
    1什麼是量子物理學?
    1什麼是量子物理學?2
    量子物理學怎樣影響著我們的日常生活?4
    什麼是物理學理論,以及什麼是物理學課題?5
    為什麼當我們談論物理時會使用“模型”這個詞?7
    為什麼2015年是量子物理學特別成功的一年?8
    為什麼有些物體可以用經典物理模型來描述,而有些卻
    需要用量子物理模型來描述?10
    什麼是組成物理世界的基本實體?12
    光在經典物理學和量子物理學中的描述有何不同?15
    光探測的離散性具有什麼物理意義?16
    人們有可能制造出並且探測到單光子嗎?19
    量子物理學是如何被發現的?21
    電磁場具有量子本質嗎?25

    1什麼是量子物理學?


    1什麼是量子物理學?2


    量子物理學怎樣影響著我們的日常生活?4


    什麼是物理學理論,以及什麼是物理學課題?5


    為什麼當我們談論物理時會使用“模型”這個詞?7


    為什麼2015年是量子物理學特別成功的一年?8


    為什麼有些物體可以用經典物理模型來描述,而有些卻


    需要用量子物理模型來描述?10


    什麼是組成物理世界的基本實體?12


    光在經典物理學和量子物理學中的描述有何不同?15


    光探測的離散性具有什麼物理意義?16


    人們有可能制造出並且探測到單光子嗎?19


    量子物理學是如何被發現的?21


    電磁場具有量子本質嗎?25


    2量子測量以及測量產生的後果29


    什麼是經典物理學中的“測量”?30


    什麼是光的偏振?31


    我們怎樣確定或者測量光的偏振?33


    如果光包含有多種偏振,會發生什麼?36


    如果光是純偏振光,但偏振不在H或者V方向,


    會發生什麼?37


    這些測量偏振的結果背後有什麼物理意義?39


    什麼是光的相干性?它扮演了什麼角色?41


    我們可以測量單光子的偏振嗎?43


    我們如何制備偏振在某一特定方向上的純偏振態單光子?45


    你可以通過量子測量來確定單光子的偏振態嗎?45


    光的偏振態在經典物理學和量子物理學中的區別是什麼?46


    我們如何預測光偏振態測量中的概率?47


    在量子領域中進行測量到底是什麼意思?51


    什麼是互補測量?52


    為什麼宏觀物體看上去具有確定的性質,但組成它的


    量子個體卻不具備這種確定性?54


    什麼是我們所指的物體的“態”?55


    什麼是量子態?56


    鮑勃有可能在實驗上確定愛麗絲制備的量子態嗎?58


    鮑勃能復制(克隆)一個光子的量子態嗎?60


    什麼是量子相干性?61


    什麼是量子力學的指導性原則?61


    量子力學到底描述了什麼?63


    3應用量子數據加密65


    人類可以利用量子物理學來創造出安全的通信網絡嗎?66


    加密是如何使信息保密的?66


    絕大部分的加密方法都能被破譯,這是真的嗎?67


    有沒有一種無法破譯的加密方式?69


    文本信息在二進制編碼中如何顯示?70


    文本信息是如何被二進制密鑰加密和解密的?71


    光子的偏振態是如何被用來創建安全密鑰的?71


    量子密鑰分發是基於哪些物理學原理?73


    量子密鑰分發的工作原理是什麼?75


    如果有竊聽者,情況會怎樣?78


    愛麗絲和鮑勃如何得知竊聽者伊夫是否存在?80


    如果伊夫一直存在怎麼辦?81


    伊夫有可能使用其他更好的竊聽方式嗎?83


    量子密鑰分發的研究現狀是什麼?83


    4量子行為85


    在沒有被測量的情況下,量子物體的行為是什麼?86


    電子和彈珠的行為有什麼區別?86


    為什麼電子總是落到山羊上?88


    如果我們改變設置,結果會怎麼樣呢?89


    如果我們擋住一條路徑,會發生什麼?90


    到目前為止,我們可以得出什麼結論?91


    我們可以測量電子運動的路徑嗎?92


    為什麼我們不能把同樣的邏輯用在彈珠上呢?93


    什麼是共軛表現?94


    有沒有其他共軛過程的例子來說明主要論點?96


    一個過程如果是共軛的,會有哪些進一步的後果?97


    在雙路徑實驗裡,物質的表現可不可以和光子的表現相同?100


    光子的表現會不會偶爾符合經典概率論?102


    我們如何把上述的討論總結為一個物理學原理?103


    在量子物理學中,什麼是一次測量?104


    一個量子物體可以同時出現在兩個地點嗎?104


    量子密鑰分發是如何利用共軛過程這個概念的?105


    量子理論如何描述具有兩種可能性的態?106


    量子理論是如何描述一個擁有兩條可通過路徑的電子的?106


    狀態箭頭可以用來代表宏觀物體的“態”嗎?109


    結果的概率和量子可能性是如何聯繫在一起的?109


    一個電子是如何被“分離”進入兩條路徑的?110


    當路徑干涉出現時,如何使用狀態箭頭來計算概率?111


    如果我們更改其中一條路徑,會發生什麼?113


    我們怎樣把上面的想法總結成一個指導性原則?114


    如果我們進一步改變路徑長度,結果會怎樣呢?114


    從上面的實驗中我們能否推導出一個普適性原則?118


    本章的結束語是什麼?120


    5應用方面——用量子干涉感應重力123


    什麼是感應技術?124


    感應引力強度有什麼用途?125


    怎樣利用量子物理學來感應引力?126


    本章的引力干涉儀和前一章的電子干涉儀有什麼不同?129


    中子干涉儀是一個有實際意義的引力感應器嗎?129


    6量子概率和波動性131


    波這個概念是如何被引入量子理論的?132


    什麼是波?132


    什麼是波干涉?134


    什麼是量子概率波?135


    psi波函數是如何掌控其內部時序的?137


    是什麼決定了粒子內部時鐘的循環時間或者頻率?138


    我們如何把提出的指導性原則結合成一個有條理的


    量子理論?140


    什麼是動量,以及什麼可以改變動量?141


    什麼是能量?143


    薛定諤方程是怎樣描述量子物體在時空中的運動過程的?144


    量子概率波是怎樣和概率聯繫在一起的?146


    能否舉一個薛定諤方程在應用中的實例?147


    一個量子粒子是如何穿過0概率區域的?149


    什麼是海森堡不確定性原理?150


    電子既是粒子又是波的說法正確嗎?153


    7裡程碑和三岔路口155


    當你來到三岔路口時,你應該做什麼?156


    迄今為止,我們有哪些重要的裡程碑?157


    8定域實在論的終結和貝爾測試163


    物理實驗可以探究“實在論”的本質嗎?164


    什麼是相關性?它告訴了我們什麼?165


    能否舉一個有關相關性屬性的例子?166


    能否舉一個有關相關性表現的例子?167


    相關性是如何被計量的?168


    經典相關性和量子相關性的區別是什麼?172


    什麼是實在論,以及我們如何在實驗裡測試它?173


    如何為測試實在論做好準備?175


    如果我們隻能進行部分測量,那會怎麼樣呢?178


    怎樣阻止實驗雙方之間互通信息?181


    什麼是定域實在論?183


    什麼樣的實驗可以推翻定域實在論?183


    對於原子中釋放的光子對,是不是任何量子態都能


    產生上述結果?191


    在上述討論中,是否有任何漏洞或者瑕疵?192


    什麼樣的實驗克服了潛在的瑕疵?193


    約翰·貝爾對於這樣的實驗結果做出了什麼評價?193


    定域實在論這一觀點的崩塌意味著我們必須放棄經典


    直覺和經典物理學嗎?195


    我們應該放棄定域因果原則或者實在論嗎?


    或者兩者都放棄?195


    9量子糾纏和隱形傳態197


    什麼是量子糾纏?198


    我們如何表示一個復合體的量子態?199


    我們如何表示光子對的量子糾纏態?201


    我們如何制備處於貝爾糾纏態的光子對?203


    貝爾糾纏態是如何違背定域實在論的?204


    關於一個量子組合體的組成部分,哪些是你可以知道的?206


    在實際情況中,知道了關於量子組合體所能知道的


    一切將意味著什麼?207


    什麼是我們利用量子糾纏可以做到,而沒有量子糾纏


    就做不到的?209


    量子糾纏是怎樣使量子態的隱形傳送變為可能的?210


    在愛麗絲那裡發生的事會影響鮑勃那邊嗎?213


    量子態的隱形傳送是瞬時的嗎?214


    人類可以被隱形傳送嗎?215


    量子態的隱形傳送有什麼用?216


    10應用——量子計算217


    信息是有形的嗎?218


    什麼是計算機?218


    計算機是怎麼工作的?220


    單個邏輯門可以有多小?223


    我們可以創造出使用內在量子表現的計算機嗎?224


    什麼是量子比特?225


    哪個物理原理區分了經典計算機和量子計算機?226


    量子計算機會使用哪些邏輯門?227


    我們將如何操作量子計算機?231


    為什麼質因數分解很難?234


    量子計算機如何解決質因數問題?237


    量子計算機還能解決計算機科學中的其他難題嗎?239


    量子計算機可以解決哪些物理和化學難題?241


    為什麼制造量子計算機如此艱難?244


    制造量子計算機的前景如何?245


    用哪些方法有希望制造出量子計算機?246


    11能量量子化和原子249


    什麼是能量量子化?250


    為什麼當一個粒子受到約束時,能量會被量子化?250


    在一個原子中,電子的能量是如何量子化的?253


    為什麼電子不會停留在勢阱的底部?256


    原子如何吸收光波?257


    一個原子如何輻射出光?260


    經典物理學理論中電子圍繞原子核進行軌道運動的說法,


    在量子物理學理論中變成了什麼?260


    環形psi波函數和量子尺有什麼關繫?262


    電子的psi波函數在三維空間是什麼樣的?262


    12應用——利用量子技術感應時間、位移和引力265


    什麼是基於量子物理學的感應技術?266


    什麼是時間的科學定義?266


    什麼是時鐘?267


    我們怎樣纔能制造出完全相同的時鐘?268


    為什麼基本量子體可以被制成完美的時鐘?269


    為什麼先進的時鐘技術非常重要?270


    目前的原子鐘有多精確?272


    原子鐘的基本工作原理是什麼?273


    的原子鐘是如何工作的?275


    什麼是慣性傳感器?278


    什麼是加速度計?279


    常規加速度計是怎麼工作的?280


    加速度計有什麼用途?281


    什麼是重力儀?它的用途是什麼?282


    常規重力儀如何工作?282


    臺量子重力儀是如何工作的?284


    高級量子重力儀如何工作?285


    原子干涉儀可以探測到引力波嗎?288


    13量子場和它的激發子291


    什麼是經典物理學中的粒子和場?292


    統一了粒子和場這兩個概念的量子物理學原理是什麼?294


    如果我們測量一個量子場,會發生什麼?296


    網格的量子理論如何被應用到光波上?298


    什麼是量子場?300


    什麼是光子?301


    粒子和場是同一種事物的不同形態嗎?302


    場和粒子的統一也適用於電子上嗎?302


    為什麼我們看不到普通物體的出現和消失?304


    宇宙是由什麼組成的?305


    什麼是真空?305


    基本粒子是怎樣獲得質量的?307


    還有其他事實為量子場的存在提供證據嗎?309


    對量子場的理解解開了貝爾關繫式的謎團嗎?311


    對量子場的理解解開了量子測量的謎團嗎?312


    為什麼關於量子場的討論被推遲到接近本書的結尾處?313


    14有待解決的問題和爭議315


    關於量子物理學,有哪些是我們不知道的?316


    什麼樣的自然界是量子理論試圖告訴我們的?317


    量子理論很明顯的一個問題是什麼?318


    量子糾纏態是如何更新的?321


    海森堡的觀點解決了“測量難題”嗎?323


    退相干有什麼用?327


    “從實際情況出發”,足夠嗎?328


    量子概率是私有的嗎?330


    這一切都在我的腦海裡嗎?334


    相干性萬歲?336


    為什麼貝爾關繫式會出現?341


    本書的意義是什麼?342


    注釋345

    前言

    本書向非科研人員詳細地解釋了量子物理學到底是什麼,並且介紹了那些正在高速發展的、以光和物質所特有的量子現像為基礎的科學技術。“什麼纔是所有人都需要了解的量子物理學?”當我在思考如何回答這個問題的時候,我意識到,盡管量子物理學是一門涉及範圍非常廣的學科,但是關於它的一本科普讀物不應該試圖面面俱到。與其回答剛纔那個問題,我不如問我自己,什麼纔是量子物理學中博大精深的思想,同時這種思想是每一個人都能理解的?對於很多物理學家來說,量子物理學出色的方面是讓他們重新審視物質世界深層次、基本的概念,也就是他們的科學世界觀。
    量子物理學重要的思想是:量子世界呈現出概率性,而這種概率性和我們的直覺思維是有衝突的。這個思想包含了下面兩個要點:
    首先,物理世界的運作方式並不像時鐘發條那樣精準——就算我們用完美的方法知道了物體現在的狀態,這並不能保證我們可以準確地預測它將來的狀態。將來可能發生的事並不是預先決定好的。我們可以談論的,隻是或大或小的概率而已。同理,用完美的方法觀察到的物體,它現在的狀態並不能使我們確切地得知它過去的狀態。這個要點看上去不足為奇,尤其是對一些復雜繫統(比如人的行為)來說,但是,量子物理學卻告訴我們,這個要點對簡單的物體(比如一個單電子)也適用。


    本書向非科研人員詳細地解釋了量子物理學到底是什麼,並且介紹了那些正在高速發展的、以光和物質所特有的量子現像為基礎的科學技術。“什麼纔是所有人都需要了解的量子物理學?”當我在思考如何回答這個問題的時候,我意識到,盡管量子物理學是一門涉及範圍非常廣的學科,但是關於它的一本科普讀物不應該試圖面面俱到。與其回答剛纔那個問題,我不如問我自己,什麼纔是量子物理學中博大精深的思想,同時這種思想是每一個人都能理解的?對於很多物理學家來說,量子物理學出色的方面是讓他們重新審視物質世界深層次、基本的概念,也就是他們的科學世界觀。


    量子物理學重要的思想是:量子世界呈現出概率性,而這種概率性和我們的直覺思維是有衝突的。這個思想包含了下面兩個要點:


    首先,物理世界的運作方式並不像時鐘發條那樣精準——就算我們用完美的方法知道了物體現在的狀態,這並不能保證我們可以準確地預測它將來的狀態。將來可能發生的事並不是預先決定好的。我們可以談論的,隻是或大或小的概率而已。同理,用完美的方法觀察到的物體,它現在的狀態並不能使我們確切地得知它過去的狀態。這個要點看上去不足為奇,尤其是對一些復雜繫統(比如人的行為)來說,但是,量子物理學卻告訴我們,這個要點對簡單的物體(比如一個單電子)也適用。


    其次,假設有一個隱藏的物體,在我們次觀測到它的時候,我們的直覺思維是,在被觀察到的那一刻,它的外觀和表現就是它被觀察到之前的樣子。比如,你打開一個禮物盒,看到一個小巧的綠寶石,那麼,你會自然而然地認為,在你打開盒子之前,這顆寶石就是小小的、綠色的。但是,對於量子層面的物體,也就是當我們試圖觀察和測量像電子這樣的基本粒子時,這樣的直覺思維式世界觀卻不再適用。


    也許你會想,在觀測微小物體的性質和表現時,直覺思維不可靠這一點也不奇怪,但是大多數物理學家卻覺得,如果你思考得更深入,那麼你就會覺得這裡面有很大的問題。諾貝爾物理學獎獲得者默裡·蓋爾曼(Murray GellMann)曾經說過:“量子力學的發現是人類歷偉大的成就之一,但它同時也是人類難掌握的理論之一……它違反了我們的直覺思維——確切地說,應該是人類的直覺思維是建立在忽略量子效應的基礎上。”


    這本書主要的目的是幫助你深入思考和理解量子物理學的定位,從而你也可能感嘆,量子物理學的世界觀是多麼反直覺,並且這個事實已經一次又一次地被實驗室裡的各種實驗所證實。在2015年,當我還在寫這本書的時候,世界上3個不同的實驗室分別獨立地完成了相似的實驗,他們的結果次完完全全地證實了:我們賴以生存的這個世界,與我們用直覺思維形成的、經典物理學世界觀解釋的世界,是格格不入的。在經典物理學世界觀裡,我們用直覺思維認定每一個基本粒子都具有確定的性質和表現,這和它們是否或者如何被觀測到無關。《科學》雜志把這項發現納入當年的十大科學發現之一。這些科學實驗徹底改變了我們的科學世界觀,在本書中我們將詳細探討它們。


    科學世界觀的改變通常是和技術革命緊密聯繫在一起的,這兩者互相扶持,形成了一個從發現到創造發明的反饋式循環,如農業科技和人類勞動分工的出現,印刷術和文化的傳播,18世紀物理學和生產工業化,等等。在人類探索了量子物理學100多年後的今天,一個新型技術分支正在冉冉升起,它就是:量子技術。這個新型技術基於我們全新的科學世界觀。雖然這個世界觀和直覺思維相反,科學家和工程師卻可以利用量子技術完成各種新型任務:無法破解的信息加密,超高精度的重力和加速度傳感器,能以指數級速度計算並給出問題答案的、比目前任何計算機都要快的量子計算機,等等。


    我寫這本書的目的是用淺顯易懂的語言,盡全力讓一個沒有物理學基礎,但又充滿好奇心、具有恆心的讀者,在讀書的過程中,有能力去理解和遵循我們用來解釋量子理論正確性的邏輯思維。

    媒體評論

    量子物理學給現代社會帶來了一場革命,但它的預言常和我們的直覺背道而馳。雷默教授是當代量子物理學的領頭人之一。他深入淺出地闡述了量子物理學的基本原理,並向大眾介紹其廣泛的應用。這本通俗易懂的科普書引人入勝,是沒有物理背景的讀者的選擇。


    ——曹蕙


    美國國家科學院院士


     


    量子是一個當下很時髦的詞(概念)並被冠以許多“神奇”的功能。那麼,量子到底是什麼呢?它能做什麼又不能做什麼?雷默教授是量子物理領域的學者,在這本書裡以通俗易懂、專業嚴謹的語言帶我們遨遊奇妙的量子世界,為普通人揭開量子神秘的面紗。


    ——區澤宇


    中國香港城市大學講座教授


    美國物理學會會士、美國光學學會會士


     


    量子物理學的作用:我們也許不能完全理解它,但我們至少可以開始理解它,並看到它將如何在我們的生活中得到越來越多的應用。本書可以很好地幫助我們理解量子物理學。


    ——Jonathan Cowie


    Science Fact & Science Fiction Concatenation

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