电子如何受磁场影响?量子不确定性原理,将有助于解决这个难题!( 二 )

如整数和分数量子化霍尔效应 , 表明洛伦兹偏转电荷的数量不是任意的 , 而是在离散(量子化)步骤中增加 。 尽管在磁场方面取得了很大进展 , 但对电子在磁场中行为的基本描述仍然有些不完整 。 这里有一个深层次问题 , 该研究的第一作者、MPSD理论系的博士生Vasil Rokaj说:如果有一个巨大的线圈 , 在空间中产生的磁场在任何地方都是一样 。 量子表中的电子应该在任何地方感受到同样的力 。 但传统上 , 处理磁场的标准教科书无法解释这一物理需求 。 由MPSD理论主任安吉尔·卢比奥、小组组长迈克尔·鲁根塔勒和迈克尔·森特夫领导的研究小组 。

罗卡伊和合著者马库斯·彭茨着手推导出解决这一缺陷的新方程 , 最初不知道会发生什么 , 事实上 , 研究人员感兴趣的是一个不同的问题 , 也就是 , 一个量子化而不是经典场在所谓的腔中如何影响电子运动 。 为了达到这个目的 , Rokaj不得不使用量子电动力学 , 这是在20世纪30年代和40年代首次发展来描述电子和光子如何相互作用 。 当Rokaj写下固体中电子的方程式时 , 研究团队意识到有趣的事情发生了 。 线圈中的磁场是由光子组成 , 所以理论上 , 应该能够用新方法来描述老问题 。

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