Quantenmechanische Gleichgewichtsverteilungen: Difference between revisions

From testwiki
Jump to navigation Jump to search
*>SchuBot
Einrückungen Mathematik
*>SchuBot
m Pfeile einfügen, replaced: --> → →, -> → → (4)
Line 3: Line 3:
==Mikrozustände:==
==Mikrozustände:==


Klassischer Zustandsraum <math>\Gamma </math> mit <math>\xi \in \Gamma \subseteq {{R}^{6N}}</math> -> quantenmechanischer Zustandsraum <math>H</math>( Hilbertraum)
Klassischer Zustandsraum <math>\Gamma </math> mit <math>\xi \in \Gamma \subseteq {{R}^{6N}}</math> quantenmechanischer Zustandsraum <math>H</math>( Hilbertraum)


:<math>\left| \Psi  \right\rangle \in H</math>
:<math>\left| \Psi  \right\rangle \in H</math>
Line 25: Line 25:
Klassische Phasenraumfunktion M: <math>\Gamma ->R</math>( Ms kommutieren):
Klassische Phasenraumfunktion M: <math>\Gamma ->R</math>( Ms kommutieren):


--> quantenmechanische Observablen ( Hermitesch):
quantenmechanische Observablen ( Hermitesch):
:<math>\hat{M}:H->H</math> kommutieren im Allgemeinen nicht !
:<math>\hat{M}:H->H</math> kommutieren im Allgemeinen nicht !


Line 100: Line 100:
Basis der Mikrozustände :
Basis der Mikrozustände :
:<math>\left| \alpha  \right\rangle </math>
:<math>\left| \alpha  \right\rangle </math>
-> sample set der Zufallsereignisse
sample set der Zufallsereignisse
:<math>{{P}_{\alpha }}</math>
:<math>{{P}_{\alpha }}</math>
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Line 122: Line 122:
Bemerkung:
Bemerkung:


'''Reine Zustände '''-> kohärente  Überlagerung von Wahrscheinlichkeitsamplituden:
'''Reine Zustände '''kohärente  Überlagerung von Wahrscheinlichkeitsamplituden:
:<math>\begin{align}
:<math>\begin{align}
& \left| \Psi  \right\rangle =\sum\limits_{\alpha }^{{}}{{}}\left| \alpha  \right\rangle \left\langle  \alpha  |  \Psi  \right\rangle  \\
& \left| \Psi  \right\rangle =\sum\limits_{\alpha }^{{}}{{}}\left| \alpha  \right\rangle \left\langle  \alpha  |  \Psi  \right\rangle  \\
Line 141: Line 141:


* keine quantenmechanischen Interferenzterme !
* keine quantenmechanischen Interferenzterme !
* -> Die statistischen Operatoren nur der reinen Zustände können als Summe über Projektoren geschrieben werden !
* Die statistischen Operatoren nur der reinen Zustände können als Summe über Projektoren geschrieben werden !


'''Normierung '''des statistischen Operators:
'''Normierung '''des statistischen Operators:

Revision as of 22:18, 12 September 2010


{{#set:Urheber=Prof. Dr. E. Schöll, PhD|Inhaltstyp=Script|Kapitel=2|Abschnitt=3}} Kategorie:Thermodynamik __SHOWFACTBOX__


Mikrozustände:

Klassischer Zustandsraum mit → quantenmechanischer Zustandsraum ( Hilbertraum)

Basis (vollständiges ONS): mit

Orthonormierung und Vollständigkeit
Entwicklung
Ortsdarstellung der Wellenfunktion

Mikroobservable

Klassische Phasenraumfunktion M: ( Ms kommutieren):

→ quantenmechanische Observablen ( Hermitesch):

kommutieren im Allgemeinen nicht !

Quantisierung = Aufstellung von Vertauschungsrelationen !


Maximalmessung: Messung eines vollständigen Satzes vertauschbarer Observablen

{{#set:Definition=Maximalmessung|Index=Maximalmessung}}


Klassische Messwerte:

Spektraldarstellung{{#set:Fachbegriff=Spektraldarstellung|Index=Spektraldarstellung}}:

denn:

Projektionsoperator auf den Zustand Alpha: Observable: Ist das System im Zustand

Quantenmechanische Erwartungswerte einer Messung

reine Zustände

heißt reiner Zustand{{#set:Fachbegriff=reiner Zustand|Index=reiner Zustand}} (Vektorzustand)

Wahrscheinlichkeit für das Resultat im Zustand (Maximalmessung):

Erwartungswert von im Zustand :

Falls Eigenbasis zu :

Schreibweise mit Projektor auf Zustand :

in einer völlig beliebigen Basis

Satz: Die Spur ist invariant bei Basiswechsel:

Also gleich in Basis Alpha wie Beta !

Quantenmechanisches Gemisch

Gemengezustand: Vergl. Fick: Grundlagen der Quantentheorie, Kapitel 7

  1. QM- Wahrscheinlichkeitsaussagen ( prinzipielle Unschärfe)

Wahrscheinlichkeitsamplitude

  • Zusätzliche Statistik
  1. Unvollständige Information über den Mikrozustand des Systems ( z.B., nach einer vollständigen Messung im Zustand
  2. wird vom Messergebnis nicht Kenntnis genommen !

Basis der Mikrozustände :

→ sample set der Zufallsereignisse

Wahrscheinlichkeitsverteilung

Erwartungswert, qm- Erwartungswert im Zustand

Also:

mit dem statistischen Operator ( Dichtematrix ):

Überlagerung der Projektoren mit dem statistischen Gewicht !

Summary

Bemerkung:

Reine Zustände → kohärente Überlagerung von Wahrscheinlichkeitsamplituden:

mit den quantenmechanischen Phasen

Gemisch: Inkohärente Überlagerung von reinen Zuständen:

  • keine quantenmechanischen Interferenzterme !
  • → Die statistischen Operatoren nur der reinen Zustände können als Summe über Projektoren geschrieben werden !

Normierung des statistischen Operators:

Darstellung reiner Zustände

Also: für reine Zustände ist der statistische Operator ein Projektor auf diesen reinen Zustand !

einheitliche Darstellung !! Nebenbemerkung

Mathematische Formulierung des Zustandsbegriffs ( klassisch + quantenmechanisch)

Zustand = normiertes, positives lineares Funktional auf der Algebra der Observablen:

reiner Zustand = Extremalpunkt der konvexen menge der Zustände !

Informationsmaße

Shannon- Information:

Nebenbemerkung:

ist ( wie alle Operatorfunktionen) definiert durch die Spektraldarstellung:

Informationsgewinn:

Eigenschaften wie im klassischen Fall:

Verallgemeinerter kanonischer statistischer Operator

Vorurteilsfreie Schätzung unter Nebenbedingungen

Voraussetzung: Die reinen Zustände haben die gleiche a-priori- Wahrscheinlichkeit ist durch Maximalmessung gegeben !

Nebenbemerkung: Die müssen nicht miteinander kommutieren, aber damit sie Erhaltungsgrößen sind ! ( im thermodynamischen Gleichgewicht)


Kanonischer Statistischer Operator:

{{#set:Definition=Kanonischer Statistischer Operator|Index=Kanonischer Statistischer Operator}}


Übung: Berechnung der Fermi / Boseverteilung

Hilbertraum des großkanonischen statistischen Operators:

( Fock- Raum)