“高等量子力学”补充专题: 二次量子化简介.ppt
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1、七、相干态,对应于非厄米算符 的本征态(相干态)是形状不扩展的振荡波包,具有与经典振子振荡最相似的特性。 一般为复数以为角频率振荡且波包形状不随时间扩展相干态的重要性质包括1 是某平均n2 可由 经原点平移一定距离而得。3 满足最小测不准关系。,与 的关系,利用 这里C=A,B, 且C,A=C,B=0有故,与 的关系(续),由于a,a+=1,对由a及a+组成的函数,a与 等价, a+ 与 等价,有故 是a的本征值为 的本征态考虑到并非厄米算符,本征值不一定为实数,可对在复平面作解析延拓,记为,即,2.4 薛定谔波动方程,一、含时薛定谔方程薛定谔绘景,坐标表象的状态随时间演化为 为厄米算符,且为
2、局域的,即 为 的实函数以后我们会讨论含时的 非局域但可分离的势, 与动量相关的势, , 等等。,一、含时薛定谔方程(续),由 而得含时薛定谔方程为基于上式的量子力学有时称为波动力学,是当 时态矢在坐标表象下薛定谔方程的特殊形式。,二、不含时薛定谔方程,对A和H的共同本征初态,对能量本征态得定态薛定谔方程:束缚态:要解方程需加边界条件,假设要求的解,合适的边界条件为当 即粒子被限于一定的空间内,或称束缚态。由偏微分方程理论知满足该边界条件的非平凡解,有分立的一组E值。定态薛定谔方程能级的量子化。由定态薛定谔方程可见,寻求微观物理体系的能级与寻求弹簧的特征频率相仿,都是数学物理的边界值解问题。,
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