Эффект наблюдателя в двухщелевом эксперименте: роль экспериментальных параметров в формировании интерференционного паттерна
- Авторы: Рахимов Р.Х.1
-
Учреждения:
- Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан
- Выпуск: Том 11, № 4 (2024)
- Страницы: 173-189
- Раздел: НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/659805
- DOI: https://doi.org/10.33693/2313-223X-2024-11-4-173-189
- EDN: https://elibrary.ru/HJSEPD
- ID: 659805
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Изменение условий эксперимента оказывает значительное влияние на интерференционный паттерн в двухщелевом эксперименте, что обусловлено множеством факторов, включая расстояние и ширину щелей, длину волны, положение детектора и спектральные свойства самого детектора. Эффект наблюдателя, проявляющийся в изменении поведения квантовых объектов в зависимости от условий измерения, подчеркивает критическую важность экспериментальных условий в квантовой механике и их непосредственное влияние на наблюдаемые результаты. Понимание этих факторов углубляет наше знание о квантовых взаимодействиях и способствует разработке более надежных и эффективных квантовых систем, таких как квантовые компьютеры и квантовые коммуникационные сети. Это знание открывает новые горизонты в исследовании природы света и материи, а также способствует более глубокому пониманию «эффекта наблюдателя» и применения квантовых технологий для решения практических задач.
Полный текст

Об авторах
Рустам Хакимович Рахимов
Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан
Автор, ответственный за переписку.
Email: rustam-shsul@yandex.com
ORCID iD: 0000-0001-6964-9260
SPIN-код: 3026-2619
доктор технических наук; заведующий, лаборатория № 1
Узбекистан, ТашкентСписок литературы
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Импульсный туннельный эффект. Особенности взаимодействия с веществом. Эффект наблюдателя // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № 2. С. 115–144. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-2-115-144. EDN: MWBRQW.
- Кокс Б., Форшоу Д. Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы не можем увидеть. М.: МИФ, 2016. 288 с.
- Фейнман Р. КЭД – странная теория света и вещества. М.: АСТ, 2018. 208 с.
- Рахимов Р.Х. Возможный механизм импульсного квантового туннельного эффекта фотокатализаторов на основе наноструктурированной функциональной керамики // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 26–34. doi: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA
- Рахимов Р.Х. Импульсный туннельный эффект: фундаментальные основы и перспективы применения // Computational Nanotechnology, 2024. Т. 11. № 1. С. 193–213. doi: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-193-213. EDN: EWSBUT.
- Виттеман В. СO2-лазер. M.: МИР, 1990. 360 с.
- Гольданский В.И., Трахтенберг Л.И., Флёров В.Н. Туннельные явления в химической физике. М.: Наука, 1986. 296 с.
- Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. 4 изд. М.: Высшая школа, 1963. 620 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Наука, 1974. Т. III: Теоретическая физика. 752 с.
- Razavy Mohsen. Quantum theory of tunneling. 2nd ed. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2013. 820 с.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Рахимов М.Р. Фононный механизм преобразования в керамических материалах // Computational Nanotechnology. 2017. № 4. C. 21–35.
- Rakhimov R.Kh., Khasanov R.Z., Ermakov V.P. Comparative frequency characteristics of vibrations generated by the functional ceramics and cavitation generator. Computational Nanotechnology. 2018. No. 4. Pp. 57–70.
- Рахимов Р.Х., Хасанов Р.З., Ермаков В.П. Частотные характеристики генератора резонансных колебаний // Computational Nanotechnology. 2017. № 4. С. 6–13.
- Рахимов Р.Х. Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Ч. 8: Основы теории резонансной терапии по методу Р. Рахимова (метод «INFRA R») // Computational Nanotechnology. 2016. № 4. С. 32–135.
- Парпиев О.Р., Сулейманов С.Х., Рахимов Р.Х. и др. Синтез материалов на большой солнечной печи. Ташкент, 2023. С. 590.
- Рахимов Р.Х., Саидов М.С., Ермаков В.П. Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Ч. 5: Механизм генерации импульсов функциональной керамикой // Computational Nanotechnology, 2016. № 2. С. 81–93.
- Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2023. Т. 1. С. 278.
- Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2023. Т. 2. С. 202.
- Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2023. Т. 3. С. 384.
- Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2023. Т. 4. С. 220.
- Рахимов Р.Х. Возможности импульсных преобразователей энергии в качестве фотокатализаторов в водородной энергетике: матер. III Междунар. конф. «Тенденции развития физики конденсированных сред» (Фергана, 30–31 октября 2023 г.). С. 297–300.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Перспективы солнечной энергетики: роль современных гелиотехнологий в производстве водорода // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 11–25. doi: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-11-25. EDN: NQBORL.
- Рахимов Р.Х., Рашидов Х.К., Эрназаров М. Физические методы воздействия при обогащении техногенного и рудного сырья // International Conference “Fundamental and Applied Problems of Modern Physics”. Ташкент: Физико-технический институт АН РУз, 2023. С. 49–51.
- Попов В.С. Туннельная и многофотонная ионизация атомов и ионов в сильном лазерном поле (теория Келдыша) // Успехи физических наук. 2004. Т. 174. № 9. С. 921-955.
- Федоров М.В. Работа Келдыша Л.В. «Ионизация в поле сильной электромагнитной волны» и современная физика взаимодействия атомов с сильным лазерным полем» // ЖЭТФ. 2016. Т. 149. Вып. 3. С. 522–529.
- Аммосов М.В., Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Взаимодействие атомов с интенсивным излучением. // УФН. 1986. Т. 148. № 6.
- Никишов А.И., Ритус В.И. Кинетика многофотонных процессов в сильном излучении // ЖЭТФ. 1966. Т. 50. № 4.
- Rees H. Calculations of multiphoton ionization of atoms in a strong laser field // Physical Review A. 1980. Vol. 22. No. 5.
- Korkum PB High harmonics using strong laser fields // Physical Review Letters. 1993. Vol. 71. No. 11.
- Мешков М.Д. Модели импульсных туннельных явлений во взаимодействии сильного светового поля с атомами // ЖЭТФ. 1999. Т. 116. No. 4.
- Silaev M., Vvedenskii N. Strong-field approximation beyond the Keldysh theory // Phys. Rev. A. 2014. Vol. 90. No. 6.
- Бевз Г.П. Физика атомно-лазерных взаимодействий: монография. 2012.
- Квантовый туннельный эффект: учебное пособие / под ред. В.В. Иванова, А.М. Прохорова. 2016.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Рахимов М.Р. Фононный механизм преобразования в керамических материалах // Computational Nanotechnology. 2017. № 4. С. 21–35.
- Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Рахимов М.Р., Мухторов Д.Н. Возможности полиэтилен-керамического композита в сравнении с полиэтиленовой пленкой в реальных условиях эксплуатации // Computational Nanotechnology. 2022. Т. 9. № 2. С. 67–72. doi: 10.33693/2313-223X-2022-9-2-67-72.
- Рахимов Р.Х., Петер Дж., Ермаков В.П., Рахимов М.Р. Перспективы применения полимер-керамического композита в производстве микроводорослей // Computational Nanotechnology. 2019. Т. 6. № 4. С. 44–48. doi: 10.33693/2313-223X-2019-6-4-44-48.
- Bell J.S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Publishing Co. USA, 1964. Vol. 1. No. 3. Pp. 195–200. doi: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.
- Leggett A.J., Garg A. Quantum mechanics versus macroscopic realism: Is the flux there when nobody looks? // Physical Review Letters. 1985. Vol. 54 (9). Pp. 857–860. doi: 10.1103/PhysRevLett.54.857.
- Everett H. III. “Relative State” Formulation of quantum mechanics // Reviews of Modern Physics. 1957. Vol. 29. No. 454. doi: 10.1103/RevModPhys.29.454.
- Менский М.Б. Квантовая механика: новые эксперименты, новые приложения и новые формулировки старых вопросов // Успехи физических наук. Обзоры актуальных проблем/ 2000. Т. 170. № 6. С. 631–648. doi: 10.3367/UFNr.0170.200006c.0631.
- Xiaodong Chen. A new interpretation of quantum theory. Time as hidden variable // Physics. arXiv: Quantum Physics. 1999. doi: 10.48550/arXiv.quant-ph/9902037.
- Шредингер Э. Разум и материя. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. С. 59–60.
Дополнительные файлы
