2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 09:57 
Аватара пользователя


14/11/12
1368
Россия, Нижний Новгород
Пусть есть классическая механическая система задаваемая канонически сопряжёнными переменными $P_i$, $Q^i$ и Гамильтонианом $H(P, Q)$.

Мы делаем каноническое преобразование переменных $P_i, Q^j \to P'_i, Q'^j$, соответственно $H(P, Q) \to H'(P', Q')$. Каноническое - значит скобка Пуассона сохраняется.

Теперь квантуем эти системы и получаем, вообще говоря, две разные квантовые механики:
$$
\hat{H} \Psi_n = E_n \Psi_n, \eqno(1)
$$$$
\hat{H}' \Psi'_n = E'_n \Psi'_n. \eqno(2)
$$

Так вот есть мнение, что это не совсем разные квантовые механики, а связанные друг с другом унитарным преобразованием:
$$
\Psi' = \hat{U} \Psi \eqno(3)
$$$$
\hat{H}' = \hat{U} \hat{H} \hat{U}^{\dag} \eqno(4)
$$$$
E'_n = E_n \eqno(5)
$$

Возникают вопросы. Всегда ли это так? Если это всегда так, значит должна быть соответствующая теорема. Если это не всегда так, то хотелось бы выяснить при каких дополнительных условиях это так, а при каких не так.

 i  profrotter:
Сообщение отредактировано. Заменил заголовок "Эквивалентность квантовых механик" на заголовок "Эквивалентность квантовых систем"

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых механик
Сообщение16.06.2015, 12:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
SergeyGubanov в сообщении #1027680 писал(а):
Мы делаем каноническое преобразование переменных $P_i, Q^j \to P'_i, Q'^j$, соответственно $H(P, Q) \to H'(P', Q')$. Каноническое - значит скобка Пуассона сохраняется.

У вас производящая функция зависит от времени? Если нет, то $H'(P', Q')=H(P, Q),$ и никаких двух разных квантовых систем (которые вы ошибочно называете "квантовыми механиками") не получается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых механик
Сообщение16.06.2015, 13:23 
Аватара пользователя


14/11/12
1368
Россия, Нижний Новгород
Munin в сообщении #1027732 писал(а):
SergeyGubanov в сообщении #1027680 писал(а):
Мы делаем каноническое преобразование переменных $P_i, Q^j \to P'_i, Q'^j$, соответственно $H(P, Q) \to H'(P', Q')$. Каноническое - значит скобка Пуассона сохраняется.

У вас производящая функция зависит от времени? Если нет, то $H'(P', Q')=H(P, Q),$ и никаких двух разных квантовых систем (которые вы ошибочно называете "квантовыми механиками") не получается.
Согласен ограничиться случаем когда производящая функция не зависит от времени. Разумеется на классическом уровне имеем равенство:
$$
H'(P', Q') = H(P, Q)
$$
Квантуем:
$$
\hat{P}_i = - i \hbar \frac{\partial}{\partial Q_i}
$$$$
\hat{P'}_i = - i \hbar \frac{\partial}{\partial Q'_i}
$$
Операторного равенства, разумеется, нет:
$$
\hat{H}'(\hat{P'}, Q') \ne \hat{H} (\hat{P}, Q)
$$
Есть мнение, что операторное равенство всё же возможно получить при условии унитарной докрутки:
$$
\hat{H}'(\hat{P'}, Q') \hat{U} = \hat{U} \hat{H} (\hat{P}, Q), \qquad \hat{U}\hat{U}^{\dag} = 1
$$
Всегда ли это так? Если да, то хочется получить доказательство. Ещё, конечно, хочется иметь алгоритм вычисления явного вида оператора $\hat{U}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 15:19 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5302
ФТИ им. Иоффе СПб
SergeyGubanov в сообщении #1027680 писал(а):
Теперь квантуем эти системы и получаем, вообще говоря, две разные квантовые механики:
А это - хороший вопрос. Я в этом давно собирался толком разобраться. Сейчас за недостатком времени - информация к размышлению. Включусь позже.

Возьмем гамильтониан (классический)
$$
H=\frac{p_x^2+p_y^2}{2}+\frac{x^2+y^2}{2}
$$
Ему соответствует квантовый аналог (все константы для простоты - единицы).
$$
\hat{H}=-\frac{1}{2}\Delta +\frac{x^2+y^2}{2}
$$
Если перейти к полярным координатам в $\hat{H},$ то получим
$$
\hat{H}=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2 }\right)+\frac{r^2}{2}
$$Если же сразу в классическом гамильтониане перейти к полярным координатам, то получим
$$
H=\frac{1}{2}\left(p_r^2+\frac{p_\varphi^2}{r^2}\right)+\frac{r^2}{2}
$$Наивное квантование этого гамильтониана по правилу $\hat{p}_\alpha=-i\frac{\partial}{\partial \alpha}$ дает другой оператор. (Если это здесь уже обсуждалось, как большинство "вечных вопросов", киньте пожалуйста ссылку).

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 16:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
Обсуждалось, но ссылку не помню. Помню, что участвовали, кажется, Oleg Zubelevich, Red_Herring, g_[*]d - такой народ.

-- 16.06.2015 16:09:00 --

Смутно помнится, что дело там было в неоднозначности процедуры квантования при замене букаф операторами.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 17:09 
Аватара пользователя


14/11/12
1368
Россия, Нижний Новгород
amon в сообщении #1027795 писал(а):
Наивное квантование этого гамильтониана по правилу $\hat{p}_\alpha=-i\frac{\partial}{\partial \alpha}$ дает другой оператор.
В данном случае наивное квантование вообще не проходит, так как если наивно положить $\hat{p}_r = - i \hbar \partial_r$, то Гамильтониан получится не эрмитовым из-за нетривиальной меры интегрирования по переменной $r$.


Пожалуй надо как-то уточнить исходную постановку вопроса. Надо наложить некое ограничение на каноническое преобразование переменных $P_i$, $Q^i$, такое чтобы не возникало таких вот "наивных" проблем с неэрмитовостью Гамильтониана.

-- 16.06.2015, 17:21 --

Хотя, если перед квантованием $p^2_r$ заменить на $p^2_r = \frac{1}{r} \, p_r \, r \, p_r$ и только потом заменить $p_r$ на $-i \hbar \partial_r$, то всё будет окей.

Ладно, проехали. Считаем что квантование как-то выполнено и операторы $\hat{H}(\hat{P}, Q)$ и $\hat{H}'(\hat{P}', Q')$ эрмитовы. Давайте сосредоточимся на их связи друг с другом ($\hat{H}' = \hat{U} \hat{H} \hat{U}^{\dag}$).

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 17:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5302
ФТИ им. Иоффе СПб
SergeyGubanov в сообщении #1027830 писал(а):
Давайте сосредоточимся на их связи друг с другом ($\hat{H}' = \hat{U} \hat{H} \hat{U}^{\dag}$).
Тут вопрос тоже уточнять надо. Если гамильтониан не имеет вида $H=T(\mathbf{P})+V(\mathbf{Q}),$ то из него можно получить великое множество унитарно не эквивалентных гамильтонианов квантовой механики, и тогда вопрос должен звучать, видимо, так: какой из получившихся гамильтонианов унитарно эквивалентен исходному, если таковой вообще есть.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 19:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
SergeyGubanov в сообщении #1027830 писал(а):
В данном случае наивное квантование вообще не проходит

Но именно им вы и занимаетесь.

SergeyGubanov в сообщении #1027830 писал(а):
Считаем что квантование как-то выполнено и операторы $\hat{H}(\hat{P}, Q)$ и $\hat{H}'(\hat{P}', Q')$ эрмитовы. Давайте сосредоточимся на их связи друг с другом ($\hat{H}' = \hat{U} \hat{H} \hat{U}^{\dag}$).

Очевидно, эта связь будет зависеть от этого "как-то выполнено", которое вы проехали.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 20:43 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


15/10/08
30/12/24
12599
SergeyGubanov
Поздравляю с "открытием" неоднозначности перехода классика $\rightarrow$ кванты́.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение16.06.2015, 20:53 


17/01/12
445
SergeyGubanov в сообщении #1027830 писал(а):
В данном случае наивное квантование вообще не проходит, так как если наивно положить $\hat{p}_r = - i \hbar \partial_r$, то Гамильтониан получится не эрмитовым из-за нетривиальной меры интегрирования по переменной $r$.

Оператор $\hat{p}_r$ определяется как $\frac12 \mathbf{(\hat{p}\hat{n}+\hat{n}\hat{p})}=-i\hbar\frac1 r \partial_r \hat{r}$, где $\mathbf{\hat{n}}=\frac {\mathbf{\hat{r}}}{r}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение17.06.2015, 12:39 
Аватара пользователя


14/11/12
1368
Россия, Нижний Новгород
amon в сообщении #1027845 писал(а):
Если гамильтониан не имеет вида $H=T(\mathbf{P})+V(\mathbf{Q}),$ то из него можно получить великое множество унитарно не эквивалентных гамильтонианов квантовой механики
Ну это Вы очень сильное утверждение сделали. Привожу контр пример $T(\mathbf{P}, \mathbf{Q})$ когда это не так. Если
$$
T = \frac{1}{2m} \gamma^{i j}(x) \, p_i \, p_j,
$$и мера интегрирования равна $\sqrt{\gamma}$, тогда требование эрмитовости не оставляет никакой неоднозначности квантования, можно проквантовать только так и никак иначе (лапласиан):
$$
\hat{T} = \frac{1}{2m}  \frac{1}{\sqrt{\gamma}} \hat{p}_i \left(  \sqrt{\gamma} \gamma^{i j} \hat{p}_j \right)
$$$$
\int \psi^{*} \, ( \hat{T} \psi ) \, \sqrt{\gamma} \, d_n x = \int (\hat{T} \psi^{*}) \, \psi \, \sqrt{\gamma} \, d_n x
$$

Утундрий в сообщении #1027915 писал(а):
Поздравляю с "открытием" неоднозначности перехода классика $\rightarrow$ кванты́.
Об этой неоднозначности я знал ещё двадцать лет назад. Здесь же речь об обратном. А что если при соблюдении неких рецептов неоднозначность будет оказываться всего лишь унитарной?

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение17.06.2015, 14:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5302
ФТИ им. Иоффе СПб
SergeyGubanov в сообщении #1028102 писал(а):
Если
$$
T = \frac{1}{2m} \gamma^{i j}(x) \, p_i \, p_j,
$$

$$\begin{align}
T&=xyp_xp_y,\; \sqrt{\gamma}=1\\
\hat{T}_1&=\frac{1}{2}\left(\hat{P}_x\hat{P}_yxy+xy\hat{P}_x\hat{P}_y\right)\\
\hat{T}_2&=\frac{1}{2}\left(\hat{P}_xxy\hat{P}_y+\hat{P}_yxy\hat{P}_x\right)\\
\hat{T}_1^+&=\hat{T}_1,\;\hat{T}_2^+=\hat{T}_2,\; \hat{T}_1\ne\hat{T}_2
\end{align}$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение17.06.2015, 15:11 
Аватара пользователя


14/11/12
1368
Россия, Нижний Новгород
Понятно, спасибо.

Хотя конкретно этот пример не убедителен, так как $\hat{T}_1 = \hat{T}_2 + \frac{1}{2}$ - просто сдвиг энергии на константу. Но если вместо $x y$ взять более сложну функцию, то разница будет хорошо заметна.

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение18.06.2015, 11:09 
Аватара пользователя


14/11/12
1368
Россия, Нижний Новгород
Впрочем, если исходить из логики моего геометрического контр-примера, то $\sqrt{\gamma} \ne 1$, ведь приравнивая
$$x y \, p_x p_y = \gamma^{i j} \, p_i p_j$$ для компонент $\gamma^{i j}$ получаем:
$$\gamma^{x x} = 0, \quad \gamma^{x y} = \frac{1}{2} x y, \quad \gamma^{y y} = 0;$$$$\gamma_{x x} = 0, \quad \gamma_{x y} = \frac{2}{x y}, \quad \gamma_{y y} = 0;$$$$\sqrt{\gamma} = \frac{2}{x y}.$$$$
x y \, p_x p_y = \gamma^{i j} \, p_i p_j \; \to \; 
- \frac{1}{\sqrt{\gamma}} \partial_i \sqrt{\gamma} \gamma^{i j} \partial_j = - x y \partial_x \partial_y
$$ Не всё так неоднозначно :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Эквивалентность квантовых систем
Сообщение19.06.2015, 18:16 
Аватара пользователя


14/11/12
1368
Россия, Нижний Новгород
Эта тема была индуцирована дипломной работой одного студента (Шаин Александр Владимирович), меня попросили быть рецензентом.

Смысл работы в следующем.

Нерелятивистское движение в слабом гравитационном поле можно представить либо как движение в Ньютоновском гравитационном потенциале $\varphi$, либо (по принципу эквивалентности) как движение в безвихревом поле скоростей ${\bf V}$:
$$
L = \frac{m}{2} \dot{{\bf r}}^2 + m \varphi, \quad 
L' = \frac{m}{2} \left( \dot{{\bf r}} - {\bf V} \right)^2, \quad
\varphi = - \frac{1}{2}{\bf V}^2, \quad
{\bf V} = \operatorname{grad} \Phi \eqno(1)
$$ Лагранжиану $L$ соответствует Гамильтониан $H$, а Лагранжиану $L'$ соответсвует Гамильтониан $H'$:
$$
H = \frac{1}{2m} {\bf P}^2 + m \varphi, \quad
H' = \frac{1}{2m} {\bf P}^2 + ({\bf P} {\bf V}). \eqno(2)
$$ Гамильтонианы связаны друг с другом каноническим преобразованием импульсной переменной, поэтому на классическом уровне описания оказываются эквивалентны.

Ограничение ${\bf V} = \operatorname{grad} \Phi$ требуется для того чтобы преобразование ${\bf P} \to {\bf P} + m {\bf V}$ было каноническим (сохраняло скобки Пуассона).

Но будут ли эквивалентны соответствующие квантово-механические описания?
$$
\hat{H} = \frac{1}{2m} \hat{{\bf P}}^2 + m \varphi, \quad
\hat{H}' = \frac{1}{2m} \hat{{\bf P}}^2 + \frac{1}{2} \left( \hat{{\bf P}} {\bf V} + {\bf V} \hat{{\bf P}} \right). \eqno(3)
$$
Оказалось, да. Гамильтонианы $\hat{H}$ и $\hat{H}'$ унитарно эквивалентны:
$$
\hat{H}' =  \exp \left( - \frac{i m \Phi}{\hbar} \right) \hat{H} \exp \left(\frac{i m \Phi}{\hbar} \right). \eqno(4)
$$

Всё классно конечно, студент защитился на "отлично", только вот мне осталось не понятно следующее. То что Гамильтонианы $\hat{H}$ и $\hat{H}'$ оказались унитарно эквивалентны -- это редкостная удача (надо сильно обрадоваться) или же это ординарное явление (удивляться не приходиться)?..

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group