क्वांटम जंप: Difference between revisions

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क्वांटम जंप क्वांटम प्रणाली (परमाणु, [[अणु]], [[परमाणु नाभिक]]) का [[कितना राज्य]] से दूसरे, [[ऊर्जा स्तर]] से दूसरे ऊर्जा स्तर तक अचानक [[परमाणु इलेक्ट्रॉन संक्रमण]] है। जब सिस्टम ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर (उत्तेजित अवस्था) में संक्रमण होता है; जब सिस्टम ऊर्जा खो देता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमण होता है।
'''क्वांटम जंप''' क्वांटम प्रणाली (परमाणु, [[अणु]], [[परमाणु नाभिक]]) का [[कितना राज्य|क्वांटम अवस्था]] से दूसरे, [[ऊर्जा स्तर]] से दूसरे ऊर्जा स्तर तक एकाएक [[परमाणु इलेक्ट्रॉन संक्रमण|अचानक संक्रमण]] होता है। जब यह प्रणाली ऊर्जा को अवशोषित करती है, तो उच्च ऊर्जा स्तर (उत्तेजित अवस्था) में परिवर्तन होता है; इस प्रकार से जब प्रणाली ऊर्जा खो देती है, तो निम्न ऊर्जा स्तर पर परिवर्तन होता है।


इस अवधारणा को [[ नील्स बोह्र |नील्स बोह्र]] ने अपने 1913 [[ बोह्र मॉडल |बोह्र मॉडल]] में पेश किया था।
अतः इस अवधारणा को [[ नील्स बोह्र |नील्स बोह्र]] ने अपने 1913 [[ बोह्र मॉडल |बोह्र मॉडल]] में प्रस्तुत किया था।


क्वांटम जंप ऐसी घटना है जो क्वांटम प्रणालियों की विशेषता है और उन्हें शास्त्रीय प्रणालियों से अलग करती है, जहां कोई भी संक्रमण धीरे-धीरे किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी में, ऐसी छलांगें माप के दौरान क्वांटम-मैकेनिकल प्रणाली के गैर-एकात्मक विकास से जुड़ी होती हैं।
क्वांटम जंप ऐसी घटना है जो क्वांटम प्रणालियों की विशेषता है और उन्हें मौलिक प्रणालियों से पृथक करती है, जहां कोई भी परिवर्तन धीरे-धीरे किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी में, ऐसी जंपें माप के समय क्वांटम-मैकेनिकल प्रणाली के गैर-एकात्मक विकास से जुड़ी होती हैं।


क्वांटम छलांग के साथ फोटॉन का उत्सर्जन या अवशोषण भी हो सकता है; क्वांटम छलांग के दौरान ऊर्जा हस्तांतरण गैर-विकिरणीय गुंजयमान ऊर्जा हस्तांतरण या अन्य कणों के साथ टकराव में भी हो सकता है।
चूंकि क्वांटम जंप के साथ फोटॉन का उत्सर्जन या अवशोषण भी हो सकता है; क्वांटम जंप के समय ऊर्जा हस्तांतरण गैर-विकिरणीय प्रतिध्वनित ऊर्जा हस्तांतरण या अन्य कणों के साथ टकराव में भी हो सकता है।


आधुनिक भौतिकी में, क्वांटम जंप की अवधारणा का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है; नियम के रूप में वैज्ञानिक क्वांटम अवस्थाओं या ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण की बात करते हैं।
इस प्रकार से आधुनिक भौतिकी में, क्वांटम जंप की अवधारणा का उपयोग संभवतः ही कभी किया जाता है; नियम के रूप में वैज्ञानिक क्वांटम अवस्थाओं या ऊर्जा स्तरों के मध्य परिवर्तन पर विचार करते हैं।


== परमाणु इलेक्ट्रॉन संक्रमण ==
== परमाणु इलेक्ट्रॉन परिवर्तन ==
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[[File:Level diagram.svg|thumb|विशिष्ट संक्रमण आवृत्तियों के साथ क्वांटम 3-स्तरीय प्रणाली का ग्रोट्रियन आरेख, <math>\omega</math><sub>12</sub> और <math>\omega</math><sub>13</sub>, और उत्साहित अवस्था जीवनकाल <math>\Gamma</math><sub>2</sub> और <math>\Gamma</math><sub>3</sub>]]परमाणु इलेक्ट्रॉन संक्रमण फोटॉन के उत्सर्जन या अवशोषण का कारण बनता है। उनके आँकड़े पॉइसन वितरण हैं, और छलांग के बीच का समय घातीय वितरण है।<ref>{{Cite web |url=http://www.mpq.mpg.de/Theorygroup/CIRAC/wiki/images/8/86/Samuel.pdf |last=Deléglise |first=S. |title=प्रकाश की क्वांटम छलाँग का अवलोकन करना|access-date=September 17, 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101107043403/http://www.mpq.mpg.de/Theorygroup/CIRAC/wiki/images/8/86/Samuel.pdf |archive-date=November 7, 2010 |url-status=dead }}</ref> अवमंदन समय स्थिरांक (जो [[नैनोसेकंड]] से लेकर कुछ सेकंड तक होता है) प्राकृतिक, दबाव और क्षेत्र स्पेक्ट्रल लाइन#लाइन चौड़ीकरण और बदलाव से संबंधित है। जिन अवस्थाओं के बीच इलेक्ट्रॉन कूदता है, उनका ऊर्जा पृथक्करण जितना बड़ा होता है, उत्सर्जित फोटॉन की [[तरंग दैर्ध्य]] उतनी ही कम होती है।
[[File:Level diagram.svg|thumb|विशिष्ट संक्रमण आवृत्तियों <math>\omega</math><sub>12</sub> और <math>\omega</math><sub>13</sub> और उत्तेजित अवस्था जीवनकाल <math>\Gamma</math><sub>2</sub> और <math>\Gamma</math><sub>3</sub> के साथ क्वांटम 3-स्तरीय प्रणाली का ग्रोट्रियन आरेख]]इस प्रकार से परमाणु इलेक्ट्रॉन परिवर्तन फोटॉन के उत्सर्जन या अवशोषण का कारण बनता है। उनके आँकड़े पॉइसन वितरण हैं, और जंप के मध्य का समय घातीय वितरण है।<ref>{{Cite web |url=http://www.mpq.mpg.de/Theorygroup/CIRAC/wiki/images/8/86/Samuel.pdf |last=Deléglise |first=S. |title=प्रकाश की क्वांटम छलाँग का अवलोकन करना|access-date=September 17, 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101107043403/http://www.mpq.mpg.de/Theorygroup/CIRAC/wiki/images/8/86/Samuel.pdf |archive-date=November 7, 2010 |url-status=dead }}</ref> अवमंदन समय स्थिरांक (जो [[नैनोसेकंड]] से लेकर कुछ सेकंड तक होता है) प्राकृतिक, दबाव और क्षेत्र स्पेक्ट्रल रेखा या रेखा विस्तार और परिवर्तन से संबंधित है। जिन अवस्थाओं के मध्य इलेक्ट्रॉन जम्प करता है, उनका ऊर्जा पृथक्करण जितना बड़ा होता है, उत्सर्जित फोटॉन की [[तरंग दैर्ध्य]] उतनी ही कम होती है।
[[File:Quantum jumps.gif|thumb|674 एनएम संक्रमण पर क्वांटम जंप चलाते समय ईएमसीसीडी कैमरा और फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब सिग्नल <sup>88</sup>सीनियर<sup>+</sup>]][[आयन जाल]] में, इलेक्ट्रॉन संक्रमण को चलाने के लिए दो अलग-अलग आवृत्तियों पर विकिरण के साथ फंसे हुए आयन को संबोधित करके क्वांटम जंप को सीधे देखा जा सकता है।<ref>{{Cite book |last=Foot |first=C. J. |url=https://www.worldcat.org/oclc/181750270 |title=परमाणु भौतिकी|date=2005 |publisher=Oxford University Press |isbn=978-0-19-152314-4 |location=Oxford |oclc=181750270}}</ref> उत्साहित होने के लिए मजबूत और कमजोर संक्रमण की आवश्यकता होती है (संकेतित)। <math>\omega</math><sub>12</sub> और <math>\omega</math><sub>13</sub> क्रमशः दाईं ओर के चित्र में)। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर, <math>|2\rangle</math>, इसका जीवनकाल छोटा है, <math>\Gamma</math><sub>2</sub> जो आवृत्ति पर फोटॉन के निरंतर उत्सर्जन की अनुमति देता है <math>\omega</math><sub>12</sub> जिसे कैमरे और/या [[फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब]] द्वारा एकत्र किया जा सकता है। राज्य <math>|3\rangle</math> अपेक्षाकृत लंबा जीवनकाल होता है <math>\Gamma</math><sub>3</sub> जो फोटॉन उत्सर्जन में रुकावट का कारण बनता है क्योंकि आवृत्ति के साथ प्रकाश के अनुप्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन राज्य में आश्रयित हो जाता है <math>\omega</math><sub>13.</sub> आयन का अंधेरा होना क्वांटम छलांग का प्रत्यक्ष अवलोकन है।
[[File:Quantum jumps.gif|thumb|674 एनएम परिवर्तन पर क्वांटम जंप चलाते समय ईएमसीसीडी कैमरा और फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब सिग्नल <sup>88</sup>Sr<sup>+</sup>]][[आयन जाल|आयन जालक]] में, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन को चलाने के लिए दो पृथक-पृथक आवृत्तियों पर विकिरण के साथ फंसे हुए आयन को संबोधित करके क्वांटम जंप को सीधे देखा जा सकता है।<ref>{{Cite book |last=Foot |first=C. J. |url=https://www.worldcat.org/oclc/181750270 |title=परमाणु भौतिकी|date=2005 |publisher=Oxford University Press |isbn=978-0-19-152314-4 |location=Oxford |oclc=181750270}}</ref> उत्साहित होने के लिए सशक्त और अशक्त परिवर्तन की आवश्यकता होती है (दाईं ओर के चित्र में क्रमशः <math>\omega</math><sub>12</sub> और <math>\omega</math><sub>13</sub> दर्शाया गया है)। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर, <math>|2\rangle</math>, का जीवनकाल छोटा होता है, <math>\Gamma</math><sub>2</sub> जो आवृत्ति <math>\omega</math><sub>12</sub> पर फोटॉन के निरंतर उत्सर्जन की अनुमति देता है जिसे एक कैमरा और/या फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब द्वारा एकत्र किया जा सकता है। अवस्था <math>|3\rangle                                                                                                 </math> का जीवनकाल <math>\Gamma</math><sub>3</sub> अपेक्षाकृत लंबा होता है जो फोटॉन उत्सर्जन में अवरोध का कारण बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन <math>\omega</math><sub>13</sub> आवृत्ति के साथ प्रकाश के अनुप्रयोग के माध्यम से अवस्था में आश्रयित हो जाता है। आयन का अंधेरा होना क्वांटम जम्प का प्रत्यक्ष अवलोकन है।


== आणविक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ==
== आणविक इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन ==
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==संदर्भ==
==संदर्भ==
{{Reflist}}
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==स्रोत==
==स्रोत==
* [http://www.mikomma.de/schroe/quantumjumps.htm क्या क्वांटम जंप हैं?]
* [http://www.mikomma.de/schroe/quantumjumps.htm क्या क्वांटम जंप हैं?]
* «[http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~as3/no-quantum-jumps.pdf कोई क्वांटम छलांग नहीं है, न ही कोई कण हैं!]» एच. डी. जेह द्वारा, भौतिकी पत्र 'ए172', 189 (1993)।
* «[http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~as3/no-quantum-jumps.pdf कोई क्वांटम जंप नहीं है, न ही कोई कण हैं!]» एच. डी. जेह द्वारा, भौतिकी पत्र 'ए172', 189 (1993)।
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* [http://www.mikomma.de/fh/हाइड्रोड/h71.html बोह्र के परमाणु मॉडल में क्वांटम छलांग] प्रारंभिक क्वांटम भौतिकी
* [http://www.mikomma.de/fh/हाइड्रोड/h71.html बोह्र के परमाणु मॉडल में क्वांटम जंप] प्रारंभिक क्वांटम भौतिकी
* [http://www.zeit.de/1996/19/quanten.txt.19960503.xml क्वांटम छलांग] तकनीकी शब्द का संदिग्ध करियर (ZEIT 1996)
* [http://www.zeit.de/1996/19/quanten.txt.19960503.xml क्वांटम जंप] तकनीकी शब्द का संदिग्ध करियर (ZEIT 1996)
* [http://www.arxiv.org/abs/quant-ph/9702007 एम.बी. प्लेनियो और पी.एल. नाइट द क्वांटम जंप अप्रोच टू डिसिपेटिव डायनेमिक्स इन क्वांटम ऑप्टिक्स], रेव. मॉड. फिजिक्स भी देखें। '70' 101-144 (1998)। (क्वांटम जंप का उपयोग करके खुली प्रणालियों की गतिशीलता का विवरण)
* [http://www.arxiv.org/abs/quant-ph/9702007 एम.बी. प्लेनियो और पी.एल. नाइट द क्वांटम जंप अप्रोच टू डिसिपेटिव डायनेमिक्स इन क्वांटम ऑप्टिक्स], रेव. मॉड. फिजिक्स भी देखें। '70' 101-144 (1998)। (क्वांटम जंप का उपयोग करके खुली प्रणालियों की गतिशीलता का विवरण)
* [http://www.mikomma.de/soqsp/soqsp.htm क्वांटम छलांग का इतिहास], सोमरफेल्ड और आइंस्टीन 1911
* [http://www.mikomma.de/soqsp/soqsp.htm क्वांटम जंप का इतिहास], सोमरफेल्ड और आइंस्टीन 1911
 
श्रेणी:क्वांटम यांत्रिकी
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Latest revision as of 10:25, 26 November 2023

क्वांटम जंप क्वांटम प्रणाली (परमाणु, अणु, परमाणु नाभिक) का क्वांटम अवस्था से दूसरे, ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक एकाएक अचानक संक्रमण होता है। जब यह प्रणाली ऊर्जा को अवशोषित करती है, तो उच्च ऊर्जा स्तर (उत्तेजित अवस्था) में परिवर्तन होता है; इस प्रकार से जब प्रणाली ऊर्जा खो देती है, तो निम्न ऊर्जा स्तर पर परिवर्तन होता है।

अतः इस अवधारणा को नील्स बोह्र ने अपने 1913 बोह्र मॉडल में प्रस्तुत किया था।

क्वांटम जंप ऐसी घटना है जो क्वांटम प्रणालियों की विशेषता है और उन्हें मौलिक प्रणालियों से पृथक करती है, जहां कोई भी परिवर्तन धीरे-धीरे किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी में, ऐसी जंपें माप के समय क्वांटम-मैकेनिकल प्रणाली के गैर-एकात्मक विकास से जुड़ी होती हैं।

चूंकि क्वांटम जंप के साथ फोटॉन का उत्सर्जन या अवशोषण भी हो सकता है; क्वांटम जंप के समय ऊर्जा हस्तांतरण गैर-विकिरणीय प्रतिध्वनित ऊर्जा हस्तांतरण या अन्य कणों के साथ टकराव में भी हो सकता है।

इस प्रकार से आधुनिक भौतिकी में, क्वांटम जंप की अवधारणा का उपयोग संभवतः ही कभी किया जाता है; नियम के रूप में वैज्ञानिक क्वांटम अवस्थाओं या ऊर्जा स्तरों के मध्य परिवर्तन पर विचार करते हैं।

परमाणु इलेक्ट्रॉन परिवर्तन

विशिष्ट संक्रमण आवृत्तियों 12 और 13 और उत्तेजित अवस्था जीवनकाल 2 और 3 के साथ क्वांटम 3-स्तरीय प्रणाली का ग्रोट्रियन आरेख

इस प्रकार से परमाणु इलेक्ट्रॉन परिवर्तन फोटॉन के उत्सर्जन या अवशोषण का कारण बनता है। उनके आँकड़े पॉइसन वितरण हैं, और जंप के मध्य का समय घातीय वितरण है।[1] अवमंदन समय स्थिरांक (जो नैनोसेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक होता है) प्राकृतिक, दबाव और क्षेत्र स्पेक्ट्रल रेखा या रेखा विस्तार और परिवर्तन से संबंधित है। जिन अवस्थाओं के मध्य इलेक्ट्रॉन जम्प करता है, उनका ऊर्जा पृथक्करण जितना बड़ा होता है, उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होती है।

674 एनएम परिवर्तन पर क्वांटम जंप चलाते समय ईएमसीसीडी कैमरा और फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब सिग्नल 88Sr+

आयन जालक में, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन को चलाने के लिए दो पृथक-पृथक आवृत्तियों पर विकिरण के साथ फंसे हुए आयन को संबोधित करके क्वांटम जंप को सीधे देखा जा सकता है।[2] उत्साहित होने के लिए सशक्त और अशक्त परिवर्तन की आवश्यकता होती है (दाईं ओर के चित्र में क्रमशः 12 और 13 दर्शाया गया है)। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर, , का जीवनकाल छोटा होता है, 2 जो आवृत्ति 12 पर फोटॉन के निरंतर उत्सर्जन की अनुमति देता है जिसे एक कैमरा और/या फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब द्वारा एकत्र किया जा सकता है। अवस्था का जीवनकाल 3 अपेक्षाकृत लंबा होता है जो फोटॉन उत्सर्जन में अवरोध का कारण बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन 13 आवृत्ति के साथ प्रकाश के अनुप्रयोग के माध्यम से अवस्था में आश्रयित हो जाता है। आयन का अंधेरा होना क्वांटम जम्प का प्रत्यक्ष अवलोकन है।

आणविक इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन

संदर्भ

  1. Deléglise, S. "प्रकाश की क्वांटम छलाँग का अवलोकन करना" (PDF). Archived from the original (PDF) on November 7, 2010. Retrieved September 17, 2010.
  2. Foot, C. J. (2005). परमाणु भौतिकी. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-152314-4. OCLC 181750270.

स्रोत