薛定谔认为这精髓就是信息,是我们染色体里的信息,而且这些信息必须由一个分子来承载。
引入复变数哈密顿方程和薛定谔方程可以变换为相同的形式。
历史上,纠缠态的概念最早出现在1935年薛定谔关于“猫态”的论文中。
就连薛定谔编出猫跟放射性原子一起关在盒子里的故事的时候,他也没想到有这种神奇的事情吧。
经过二十多年的发展,线性薛定谔方程支配系统的最优控制问题取得了很大的发展。
利用自伴算符方法,通过耦会非线性薛定谔方程分析了双芯光纤中孤子脉冲到达检测窗口的时间抖动问题。
自1935年薛定谔提出量子纠缠态概念以来,量子纠缠就一直受到人们的关注。
众所周知,非线性薛定谔方程(NLSE)能够用来描述皮秒光脉冲在单模光纤中的传播。
结合薛定谔方程,计算了原子态矢量和磁场间的相互作用。
薛定谔猫实验可能不现实,因为猫本身就是一种测量装置,克莱兰德说。
非线性薛定谔方程数值解法中傅立叶正逆变换选取的讨论
环绕冥王星:爱因斯坦,麦克斯韦,薛定谔和狄拉克方程的复数解。
1·In schrodinger's famous thought experiment of the 1930s, a cat would be placed in a sealed box with a device containing atomic material.
在二十世纪三十年代薛定谔的这个著名思想实验中,一只猫和一个装有原子物质的装置被一同放进一个密封的盒子里面。
2·Schrodinger's is said to have devised the experiment to ridicule the emerging theories of quantum physics; but since then physicists have found many examples of superposition in the quantum world.
据说,薛定谔构造这个实验是想嘲讽量子物理的新兴理论,但从那以后,物理学家们发现了许多量子世界的叠加态案例。
3·And what we can do is we can also use the Schrodinger equation to make these accurate predictions for any other atom that we want to talk about in the periodic table.
我们能做的是,我们可以使用,薛定谔方程去做一些,关于我们想要讨论的元素周期表,中任何一个原子的预测。
4·De Broglie, Heisenberg and Schrodinger.
德布罗意,海森堡和薛定谔。
5·Also, when we're looking at the Schrodinger equation, it allows us to explain a stable hydrogen atom, which is something that classical mechanics did not allow us to do.
当我们看一个薛定谔方程的时候,它给出一个稳定的氢原子,这是在经典力学中做不到的。