二次量子化简介ppt课件.ppt
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1、1,第五章 二次量子化方法,主 要 内 容5.1 全同粒子系的量子态的描述5.2 Bose子体系的单体和二体算符的表达式5.3 Fermi子体系的单体和二体算符的表达式5.4 坐标表象与二次量子化5.5 Hartree-Fock 自洽场 独立粒子模型,2,给这些算符找一些作用对象,用来描述系统的量子状态。,一次量子化:是由经典力学过渡到量子力学采用的方法。把经典力学系统的正则坐标,何谓二次量子化方法,和正则动量,用算符表示:,,使它们满足一定的对易关系:,,=,二次量子化方法:是从单粒子的量子理论出发,通过类似的方法建立全同粒子系统的量子化方法。用产生和湮灭算符来表示力学量的算符和波函数,称之
2、为二次量子化方法。,3,何谓全同粒子?,各种微观粒子有一定属性,具有一定质量、电荷、自旋人们根据它们的属性不同分别称为电子,质子,介子,等等。实验证明,每一种粒子,都是完全相同的(如两个氢原子中的质子或电子都一样)。质量、电荷、自旋等所有内禀属性都相同的粒子叫做全同粒子。例如:所有的电子都是全同粒子,所有的质子也是全同粒子,但质子和电子不是全同粒子。既然全同粒子的内禀固有属性都相同,它们之间完全不可区分,对粒子就不能进行编号。这和经典力学不同。,4,经典物理学中,我们习惯称这是电子1,那是电 子2,它们在外力作用下,按自己的轨道运 动,我们在任何时刻都能跟踪它,我们不会误认 电子1为电子2,即
3、可以按轨道来区分不同的粒子。,但从量子力学的观点来看,情况就发生变化。它不能,或根据一些力学量完全集来描述,个粒子处于,态;,个粒子处于,但它不可能告诉你,哪一个粒子处于,绘粒子所处状态。即,用轨道的概念来描述,而只能用波函数来描述。根据,波函数来描述出现在,的体积之中几率大小,态。,一个粒子处于,态,那,态,等等。,5,注意:全同性原理只是说全同粒子不可区分,不可编号,但并不是说它们的量子态不可区分。例如:氢原子中电子的波函数用,表示,,的不同取值,就标志了电子处在不同的量子态。,四个量子数,坐标,动量等来描述。应该将多粒子体系的问题由,全同性原理的最根本意义在于:应该用处于某一个量,子态的
4、粒子的数目来描写体系的状态,而不是用它的,原来的表象(例如:坐标表象,动量表象等)经过表象,变换后,换到粒子数表象中进行讨论。,6,何谓粒子数表象?,7,粒子都有一定的寿命,都有生和死。因此可以用产生,引入粒子数表象的另一个优点在于:,它能描述粒子的产生和湮灭。在微观世界中,绝大部分,算符和湮灭算符来处理全同粒子系统。,8,51 全同粒子系的量子态的描述,.粒子数表象,对于由全同粒子组成的体系,由于粒子的不可分辨性,,全同粒子的波函数只能取对称的或反对称的。,9,用反对称波函数,费米子体系(Fermi),自旋量子数是,(电子,质子,中子),遵守Bose-Einstain统计.,描述的全同粒子体
5、系:,的半整数倍,引进一个置换算符,:,举例:,有N个全同粒子体系的波函数,10,若,则,对称波函数,(当两粒子交换,波函数不变,,即处于对称态),11,则,反对称波函数,即处于反对称态),(当两粒子交换,波函数反号,,12,如何构造,,,?以N=2,N=3为例:,N=2 有2个量子态:,对称波函数:,反对称波函数:,13,N=3 有6个量子态:,对称波函数:,反对称波函数:,14,若忽略N个粒子间的相互作用,则N个全同粒子,的波函数为N个单粒子波函数的乘积。即:,1.多粒子体系波函数的二次量子化表示,对全同粒子的体系而言,N个粒子构成的状态可以有以下三种表示形式:,其中qi表示第i个粒子的全
6、部坐标和自旋变量,j表示粒子的第j个单粒子状态相应的全部量子数,nk表示第k个单粒子态上的粒子数。,15,1.多粒子体系波函数的二次量子化表示,(1)组态空间的多粒子体系波函数,表示组态空间中的N体波函数,,它是有N个单粒子态构成的,对费米子而言它是反对称的波函数,对玻色子来说它是对称波函数。,16,1.多粒子体系波函数的二次量子化表示,(2)福克空间的多粒子体系波函数,表示N个粒子占据了用量子数,标志的N个单粒子态,它并不考虑,哪个单粒子态被哪一个粒子占据,显然,这与全同粒子的不可区分性是一致的,称,是福克空间的一个态矢。,17,1.多粒子体系波函数的二次量子化表示,(3)粒子数表象中的多粒
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