Heisenbergov princip nedoločenosti II in komutatorske identitete

Iz Kvantna Mehanika I 2006 - 2007

Skoči na: navigacija, iskanje

Naloga

  1. S pomočjo principa nedoločenosti za lego in gibalno količino oceni energijo osnovnega stanja harmonskega oscilatorja (H=\frac{p^2}{2m}+\frac{kx^2}{2}).
  2. Dokaži naslednje komutatorske identitete:
    • Dokaži, da velja [A,Bn] = nBn − 1[A,B], če operatorja A in B zadoščata pogoju [[A,B],B] = 0. Uporabi rezultat za izračun komutatorja [A,f(B)]. Predpostavi, da se funkcija f da razviti v Taylorjevo vrsto.
    • Pokaži, da velja e^{A+B}=e^A e^B e^{-{\frac{1}{2}[A,B]}}, če [A,B] komutira z operatorjema A in B.
    • Dokaži Baker-Hausdorffovo identiteto: e^A B e^{-A}=B+[A,B]+\frac{1}{2!}[A,[A,B]]+{\ldots}.

Rešitev

1. del:

Energija osnovnega stanja harmonskega oscilatorja seveda ni enaka nič (kot bi to morda intuitivno pričakovali), saj bi s tem kršili Heisenbergov princip nedoločenosti, ki pravi, da delca ne moremo fiksirati točno na sredino potenciala in ga pustiti tam mirovati.

Slika:Skica-ho.gif

Da bi izračunali, kolikšna je minimalna dovoljena energija E\,_0, da še ne kršimo Heisenbergovega principa nedoločenosti, moramo najprej izpisati operator polne energije harmonskega oscilatorja:

\langle \psi | H | \psi \rangle = \langle H \rangle = E\,_0 = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} + \frac{1}{2}\,k\,x^2


Ker je potencial simetričen okrog x = 0, je pričakovana vrednost koordinate x:

\langle x \rangle = 0.

Iz tega sledi, da je tudi pričakovana vrednost gibalne količine

\langle p \rangle = m \, \frac{d\langle x \rangle}{dt} = 0.

Sedaj se spomnimo zvez

(\delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - (\langle x \rangle)^2

oziroma

(\delta p)^2 = \langle p^2 \rangle - (\langle p \rangle)^2,

iz katerih zaradi zgornjih pričakovanih vrednosti sledi:

\delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle},

\delta p =\sqrt{\langle p^2 \rangle}.

E\,_0 lahko sedaj zapišemo kot

E\,_0 = \frac{(\delta p)^2}{2m} + \frac{1}{2} \, k \, (\delta x)^2.

Ob upoštevanju Heisenbergovega principa nedoločenosti \delta x \, \delta p \geq  \frac{\hbar}{2} pa sledi

E\,_0 \geq \frac{\hbar ^2}{8\,m\, (\delta x)^2} + \frac{1}{2} \, k \, (\delta x)^2.

Ker iščemo minimum energije, moramo torej odvod E\,_0 po \delta \,x izenačiti z 0:

\frac{\partial E\,_0}{\partial (\delta x)} = 0 = - \frac{\hbar ^2}{4\,m\, (\delta x)_{min}^3} + k \, (\delta x)_{min},

kjer indeks min označuje minimalno nedoločenost lege.

Iz prejšnje enačbe dobimo

(\delta x)_{min} = \sqrt[4]{\frac{\hbar^2}{4\,k\,m}},

torej mora biti energija osnovnega stanja

E_0 \geq \frac{\hbar ^2}{8\,m} \sqrt{\frac{4\,k\,m}{\hbar^2}} + \frac{1}{2} \, k \, \sqrt{\frac{\hbar^2}{4\,k\,m}}  = \frac{\hbar}{4} \sqrt{\frac{k}{m}} +  \frac{\hbar}{4} \sqrt{\frac{k}{m}}= \frac{\hbar}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}.

V zadnjem členu prepoznamo še frekvenco harmonskega oscilatorja

\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}

in končni rezultat za minimalno energijo osnovnega stanja harmonskega oscilatorja je

E_0 \geq \frac{1}{2} \hbar \omega.


2. del:

a) Dokazati hočemo, da velja

[A,B^n]=n\, B^{n-1}\,[A,B],

če operatorja A in B zadoščata pogoju [[A,B],\,B]=0. Dokaza se lotimo s principom popolne indukcije. Najprej preverimo, če izraz velja za n=1, potem pa predpostavimo, da velja za n-1 in iz tega pokažemo, da velja tudi za n:

n = 1: \quad [A,B^1] = [A,B].

n > 1: \quad [A, B^n] = [A, B\, B^{n-1}]= B[A,B^{n-1}] + [A,B]\,B^{n-1} =

= B\,(n-1)\,B^{n-2}\,[A,B] + [A,B]\,B^{n-1} =

= B^{n-1}\,[A,B] (n-1 + 1) = n\,B^{n-1}\,[A,B].

V prvi vrstici smo uporabili lastnost komutatorja

[A,BC] = B\,[A,C] + [A,B]\,C,

v drugi vrstici smo uporabili trditev, ki jo dokazujemo:

[A,B^n]=n\, B^{n-1}\,[A,B].

Nazadnje pa smo uporabili še pogoj, da je

[[A,B],\,B]=0

oz. da operator B\, komutira s komutatorjem [A,\,B].

Ker zadnja enačba velja za vsak n > 1 in ker velja za n=1, je torej dokaz zaključen. S pomočjo te enačbe bomo sedaj izračunali komutator

[A,\, f(B)],

kjer predpostavimo, da se funkcija f(B)\, da razviti v Taylorjevo vrsto, torej:

f(B)=\sum_n \frac{f^{(n)}(0)}{n!}B^n.

[A,\, f(B)] = [A, \sum_n \frac{f^{(n)}(0)}{n!}B^n ] = \sum_n \frac{f^{(n)}(0)}{n!} [A, B^n] = \sum_n \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \, n \, B^{n-1}\, [A, B].

Vsoto lahko nesemo ven iz komutatorja, ker veljata zvezi

[A, B+C] = [A,B] \, + \, [A,C]

ter

[A, \lambda B] = \lambda \, [A,B].

V zadnjem izrazu

\sum_n \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \, n \, B^{n-1}

pa prepoznamo ravno odvod f'(B)\,. Rezultat je torej

[A,\, f(B)] = f'(B)\,[A,B].


b) Naša naslednja naloga je bila pokazati, da velja

e^{A+B}=e^A e^B e^{-{\frac{1}{2}[A,B]}},

če [A,\,B] komutira z operatorjema A\, in B\,, torej

[[A,B],\,A]=0

in

[[A,B],\,B]=0.

Naloge se lotimo tako, da vpeljemo funkcijo

f(\lambda ) = e^{\lambda A} \, e^{\lambda B}

in izračunamo odvod te funkcije:

f'(\lambda ) = A\,e^{\lambda A} \, e^{\lambda B} + e^{\lambda A} B e^{\lambda B}.

Tu moramo seveda paziti, da operatorja B\, ne nesemo pred eksponent, saj ni nujno, da komutira z A\,. Zato si pomagamo z enačbo:

[e^{\lambda A}, B] = - [B, e^{\lambda A}] = - \lambda \, e^{\lambda A} [B,A] = \lambda\, e^{\lambda A} [A,B].

Tu smo uporabili rezultat iz prejšnjega dela 2. naloge,

[B,\, f(A)] = f'(A)\,[B,A].

Seveda pa lahko že prvi komutator takoj na začetku zapišemo kot

[e^{\lambda A}, B] = e^{\lambda A}\,B - B\,e^{\lambda A}.

Če to dvoje potem izenačimo, lahko izrazimo

e^{\lambda A}\,B =B\,e^{\lambda A} + \lambda\, e^{\lambda A} [A,B].

Sedaj se vrnemo nazaj na f'\,(\lambda), ki ga lahko z novimi izrazi zapišemo kot

f'(\lambda ) = A\,e^{\lambda A} \, e^{\lambda B} + (B\, e^{\lambda A} + \lambda e^{\lambda A} [A,B]) e^{\lambda B} = (A + B + \lambda [A,B]) e^{\lambda A} \, e^{\lambda B} = (A + B + \lambda [A,B]) f (\lambda).

Tu pa komutator [A,\,B] lahko nesem pred eksponent, saj se da eksponent

e^{\lambda \, A}

zapisati v Taylorjevo vrsto, v kateri nastopajo potence operatorja A\,, s katerim po predpostavki komutator [A,\,B] komutira.

Dobimo diferencialno enačbo prvega reda, ki ima rešitev

\ln( f(\lambda)) = (A+B)\lambda + [A,B] \frac{\lambda ^2}{2} + \ln C

oziroma

f(\lambda) = C e^{(A+B)\lambda + [A,B] \frac{\lambda ^2}{2}}.

Konstanto C določimo, če postavimo

\lambda =  0 \,:\, f(0) = e^0\,e^0 = 1 = C.

Če postavimo za \lambda = 1\, pa dobimo željen rezultat:

f(1) = e^{(A+B)}e^{[A,B] \frac{1}{2}} = e^A\,e^B.

Tukaj smo zopet uporabili dejstvo, da se da eksponentno funkcijo razviti v Taylorjevo vrsto, kjer se da vsoto po dveh indeksih pretvoriti na produkt dveh vsot. Zato lahko eksponent vsote pišemo kot produkt dveh eksponentov. Zadnjo enačbo se da zapisati tudi kot

e^{A+B}=e^A e^B e^{-{\frac{1}{2}[A,B]}},

kar smo pravzaprav hoteli pokazati.


c) Zadnja naloga je od nas zahtevala, da dokažemo Baker-Hausdorffovo identiteto:

e^A B e^{-A}=B+[A,B]+\frac{1}{2!}[A,[A,B]]+{\ldots}

Tudi pri tej nalogi vpeljemo funkcijo

f(\lambda) = e^{\lambda A}\,B\,e^{-\lambda A},

za katero predpostavimo, da se jo da razviti v Taylorjevo vrsto:

f(\lambda) = \sum_n \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \lambda ^n.

Če izračunamo prvi odvod te funkcije, dobimo

f'(\lambda) = A e^{\lambda A}\,B\,e^{-\lambda A} -  e^{\lambda A}\,B\,A\,e^{-\lambda A} =  e^{\lambda A}\,[A,B]\,e^{-\lambda A}.

Operator A\, seveda komutira sam s sabo, zato ga lahko v prvem členu nesemo za eksponent.

Podobno je drugim ter tretjim odvodom funkcije:

f''(\lambda) = e^{\lambda A}\,[A,[A,B]]\,e^{-\lambda A}

f'''(\lambda) = e^{\lambda A}\,[A,[A,[A,B]]]\,e^{-\lambda A}.

Ko vse to zložimo v Taylorjevo vrsto funkcije, pri čemer upoštevamo, da so odvodi v Taylorjevem razvoju izraženi v točki 0, dobimo

f(\lambda) =  e^{\lambda A}\,B\,e^{-\lambda A} = B + [A,B] \lambda + [A,[A,B]] \frac{\lambda ^2}{2!} + {\ldots}.

To pa je v primeru \lambda = 1\, ravno Baker - Hausdorffova identiteta.