ဖွဲ့စည်းခြင်း, သိပ္ပံ
Quantum မက္ကင်းနစ်ကဘာလဲ
quantum mechanics ရဲ့သီအိုရီလက်အောက်တွင်ကိစ္စနဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်းပုံစံများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲနေသောအပြုအမူနားလည်ပါတယ်။ ဤသည်၏ခေတ်သစ်သီအိုရီကိုတည်ဆောက်သောရက်တွင်သီအိုရီအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည် အနုမြူဗုံးအရေးပါ, အက်တမ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလောင်းတွေ, မော်လီကျူးများနှင့်မူလတန်းမှုန်။ ယေဘုယျအားဖြင့် quantum mechanics ရဲ့အက်တမ်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှာသောသိပ္ပံပညာရှင်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်ဒဏ္ဍာရီရူပဗေဒပညာရှင်ဓာတုဗေဒ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဦးတည်ချက်ကိုလေ့လာနှင့်အချိန်တို့၏သမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
ထိုကဲ့သို့သော quantum mechanics ရဲ့အဖြစ်တစ်ဦးက concept ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသန္ဓေတည်ခဲ့သည်။ 1911 ခုနှစ်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်များ Niels Bohr နဲ့ ရပ်သဖော့ဒ ကနှင့်အတူနေရောင်ခြည်စနစ်၏ Copernican မော်ဒယ်များ၏ဆင်တူသောအက်တမ်၏နျူကမော်ဒယ်အဆိုပြုထား။ အားလုံးပြီးနောက်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က၎င်း၏အလယ်ဗဟိုမှာထားတဲ့ပတ်လည်လှည့် element တွေတစ်နျူကလိယရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီအိုရီ၏အခြေခံတွင်ရိုးရှင်းသောအက်တမ်၏တညျဆောကျခဲ့ပြီးသောအချို့တ္ထုများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ၏တွက်ချက်မှု၏အစဖြစ်ပါသည်။
ဒီသီအိုရီ, quantum mechanics ရဲ့အတွင်းအရေးကြီးသောကိစ္စများတစ်ခုမှာ - အက်တမ်ခညျြနှောငျသောတပ်ဖွဲ့များ၏သဘောသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့် Coulomb ရဲ့တရားကိုရပ်သဖော့ဒဤပညတ်တရားကိုဖွင့်ကြီးမားတဲ့စကေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာအီလက်ထရွန်သည်၎င်း၏ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့အတွက်ရွှေ့ထားတဲ့အတွက်လမ်းဆုံးဖြတ်ရန်ထို့နောက်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်မှာကကူညီပေးခဲ့သည် နယူတန်၏တရား။
တကယ်တော့, quantum mechanics ရဲ့မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဘုံသဘောမျိုးအဖြစ်သဘောတရားများကိုဆန့်ကျင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံသဘောမျိုးသာနေ့စဉ်အတွေ့အကြုံကနေယူနိုင်ပါတယ်အရာမျိုးကိုပြသကျဆိုငျသောအချက်နှင့်အတူ။ အဆိုပါ subatomic နှင့်အနုမြူဗုံးအဆင့်မှာကိစ္စများ၏အမှုန်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပြုမူစဉ်နှင့်အညီ, အလှည့်အတွက်နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံကိုသာ, macro-ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ရပ်နဲ့ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာ။ ဥပမာ, macrocosm အတွက်ကျနော်တို့အလွယ်တကူကိရိယာနှင့်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု. မဆိုအရာဝတ္ထု၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အီလက်ထရွန်ဏုမှုန်များ၏သြဒီနိတ်တိုင်းတာလျှင်, ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းတာခြင်းအရာဝတ္ထုနှင့်များ၏အပြန်အလှန်စျြလြူရှု တိုင်း device ကို ရိုးရှင်းစွာလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။
တစ်နည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ quantum mechanics ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသော microparticles ၏ရွေ့လျားမှု၏ဥပဒေများတည်စေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီကြောင်းပြောနိုင်ပါသည်။ microparticles များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ပြပေးသောဂန္ထဝင် mechanics ရဲ့, မှစ. quantum mechanics ရဲ့နှစ်ခု parameters များကိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်:
- အတိအကျမဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်ထိုကဲ့သို့သော microparticles ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အနေအထားအဖြစ်အချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပမာဏ၏ဖွယ်ရှိသဘောသဘာဝ, သင်သာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နိုင်ခြေတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်;
- discrete အပြောင်းအလဲများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပမာဏ၏, ဥပမာ, တစ်ဦး microparticle များ၏စွမ်းအင်ရှိသောအချို့အချို့သောတန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ်။
quantum mechanics နေဆဲထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောနည်းပညာအရာကွမ်တမ် cryptography ကို, အဖြစ်သက်တမ်းစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်တမ် cryptography ကိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ဤသည်အချို့သောဖြစ်ရပ်အပေါ် cryptography ကိုအခြေခံသည် ကွမ်တမ်ရူပဗေဒ နှင့်သတင်းအချက်အလက် quantum mechanics ရဲ့ဘာသာရပ်အားဖွငျ့လှဲပွောငျးနိုငျသညျရှိရာထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားမှုသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါဟာသုံးပြီးအီလက်ထရွန်, ဖိုတွန်နှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိနှင့်ပို့လုပ်ငန်းစဉ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ကွမ်တမ် cryptography ကို, သင်ခိုးနားထောင်ခြင်း detect နိုငျသောဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကဖန်တီးဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။
quantum mechanics ရဲ့နဲ့ဦးတည်ချက်အဖြစ်ကွမ်တမ် cryptography ကို၏လှုပ်ရှားမှုများအမြစ်ကဲ့သို့သောအယူအဆ၏လေ့လာမှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ပစ္စည်းများယနေ့အထိတစ်ဦးတွေအများကြီး။ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့သီအိုရီအတွက်အသိပညာရဖို့ရန်, ကနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာနှင့်ဤဧရိယာသို့ delve ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အမှန်စင်စစ် quantum mechanics ရဲ့ - ဤလေ့လာနှစ်ပေါင်းများစွာ၏အကြီးမြတ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တွေသက်သေပြခဲ့ပြီးသည့်လွယ်ကူသောအယူအဆ, မဟုတ်ပါဘူး။
Similar articles
Trending Now