相干时间(Coherence Time)是量子力学、光学和通信领域中的重要概念,用于描述波动信号在时间上保持相位稳定的时长。换言之,相干时间表征了一个波或信号在传播过程中的相位不受随机扰动的时间尺度。相干时间是理解干涉现象、相干光源、量子信息传输等基础的重要参数,它的大小直接影响到信号传输的保真度、干涉条纹的清晰度以及量子态的稳定性。
本文将详细论述相干时间的定义及其物理意义,从数学公式出发推导相干时间的计算方法,并结合不同领域的实际应用案例,分析相干时间在光学、通信及量子物理等方面的具体影响。
前言
相干性是描述波动特性的重要参数之一,涉及相干长度、相干时间和相干性函数等方面。相干时间描述了波动在时间上的相位保持稳定的时间范围,是评价信号质量和传输稳定性的重要指标。相干时间的长短直接影响到光学干涉仪的分辨率、无线通信中的信号完整性以及量子态的稳定性。因此,深入理解相干时间的定义、特性以及在不同领域中的应用,有助于推动光学、通信工程和量子信息技术的发展。
相干时间的定义与物理意义相干时间是用来描述波动信号在时间上保持相位关系的持续时间尺度。在这个时间范围内,波的相位差是稳定的,能够产生可观察的干涉现象。相干时间的定义与信号的频谱宽度密切相关。频谱越窄,相干时间越长;频谱越宽,相干时间越短。
从物理上讲,相干时间可以理解为在给定波长或频率范围内,波动信号相位稳定的时间尺度。在此时间范围内,波动相位几乎没有发生漂移,因此可以产生稳定的干涉条纹。超过相干时间后,波的相位漂移变得明显,干涉现象逐渐消失。
相干时间的数学描述与推导相干时间的数学描述可以通过频率和时间的傅里叶变换关系来推导。根据傅里叶分析,时间和频率之间存在不确定关系,即频率越确定,时间分辨率越低;时间越确定,频率分辨率越低。这一关系可通过数学公式来描述相干时间与频谱宽度的关系。
A)相干时间与频谱宽度的关系
设 Δf 表示信号的频谱宽度,τ_c 表示相干时间,根据傅里叶变换的性质,有以下近似关系:
τ_c ≈ 1 / Δf
该公式表明,相干时间 τ_c 与信号的频谱宽度 Δf 成反比关系。频谱越窄,相干时间越长;频谱越宽,相干时间越短。这个公式是基于傅里叶变换的特性得出的,其物理含义在于当一个信号频谱范围较窄时,其相位在时间上可以保持较长时间的稳定性,形成较长的相干时间。
B)相干时间的推导过程
相干时间的推导可以基于自相干函数的定义。设信号为 E(t),其自相干函数定义为:
Γ(τ) = ⟨E(t) * E(t + τ)⟩
其中,τ 表示时间延迟,⟨...⟩ 表示时间平均。自相干函数的衰减速度表征了信号随时间漂移的稳定性。定义相干时间为自相干函数衰减到初值 e^{-1} 的时间 τ_c,即:
Γ(τ_c) = Γ(0) / e
由此可以看出,相干时间是信号保持一定相位关系的时间尺度,其大小反映了信号的稳定性。
C)信号的相干性函数
在频域分析中,信号的相干性函数 S(f) 表示信号在不同频率成分上的强度分布。根据 Wiener-Khinchin 定理,自相干函数与频谱密度之间满足傅里叶变换关系:
Γ(τ) = ∫ S(f) * e^{j 2 π f τ} df
由此可见,相干时间可以通过频谱密度函数 S(f) 计算,频谱越窄,自相干函数衰减越慢,相干时间越长。
相干时间在不同领域的应用相干时间作为波动信号在时间上相位稳定的量度,在光学、无线通信和量子物理等多个领域中有广泛应用。每个领域中,相干时间的长短对实际应用的效果和实现难度有着重要影响。
A)光学中的相干时间
在光学中,相干时间决定了光源的相干性,是干涉测量的关键因素之一。光学系统通常要求光源具有较长的相干时间,以确保干涉条纹的稳定性。例如,在迈克耳孙干涉仪中,光源的相干时间决定了干涉仪的可分辨距离。若光源的相干时间较短,则干涉条纹易于模糊或消失,影响测量精度。
1)相干长度的关系相干时间 τ_c 与相干长度 L_c 之间的关系为:
L_c = c * τ_c
其中,c 表示光速。相干长度描述了光波在空间上的相位一致性长度,它与相干时间成正比。对于窄带光源,如激光,相干长度和相干时间均较长,适合用于高精度干涉测量。
2)激光和白光的相干时间激光的频谱宽度非常窄,相干时间通常可以达到纳秒或更长时间,形成较长的相干长度,适合用于高精度测量。相比之下,白光的频谱宽度较宽,相干时间极短,通常为飞秒级。这使得白光适合用于低相干干涉测量,具有独特的应用价值。
B)无线通信中的相干时间
在无线通信系统中,相干时间用于衡量信道在多径传播下保持相位一致的时间尺度。在高速无线通信中,信号通过多径传播到达接收端,信道特性随时间和位置变化而变化,因此需要考虑信道的相干时间。
1)信道相干时间的定义相干时间 τ_c 定义为信道特性保持不变的时间范围。它与多普勒频移成反比关系,可表示为:
τ_c ≈ 1 / f_d
其中,f_d 表示多普勒频移。对于快速移动的接收器(如车辆),f_d 较大,相干时间 τ_c 较短,信道快速变化;而对于静止的接收器,f_d 较小,相干时间较长。
2)相干时间对信道的影响相干时间短的信道称为快衰落信道,其信号传输易受干扰;相干时间长的信道称为慢衰落信道,其信号传输相对稳定。通过合理设计调制方式,通信系统可以在快衰落信道中增强信号的抗干扰性。例如,在移动通信中,相干时间影响到适配调制和信道均衡的方式,从而提高信号传输的鲁棒性。
C)量子物理中的相干时间
在量子物理中,相干时间用于描述量子态在相干叠加态下保持相位关系的持续时间。在量子计算和量子通信中,量子态的相干时间直接影响系统的计算精度和通信保真度。
1)量子叠加态的相干时间在量子系统中,相干时间决定了量子叠加态保持稳定的时长。受环境的热噪声、量子退相干等因素影响,量子叠加态的相干时间通常较短。这限制了量子计算和量子通信的有效操作时间,研究如何延长量子态的相干时间是当前量子技术的核心课题之一。
2)量子纠缠和量子相干量子纠缠态的相干时间反映了量子态之间的关联在时间上保持稳定的时长。例如,在量子密钥分发(QKD)中,相干时间较长的量子态可以传输更远距离,确保量子密钥的保真性。延长相干时间对于提升量子通信距离和抗干扰性至关重要。
总结
相干时间是衡量波动信号在时间上相位一致性的关键参数。在光学中,相干时间决定了干涉仪的分辨能力和测量精度;在无线通信中,相干时间影响信道稳定性和信号抗干扰性;在量子物理中,相干时间则影响量子态的保真度和量子纠缠的稳定性。理解相干时间的物理机制和应用场景,不仅推动了传统光学和无线通信技术的发展,也为量子信息技术的实现提供了理论支持。
⭕️粒子对撞机能创造新物质吗?不!!只能产生一些破碎(质量亏损)。核能化石能太阳能都是释放光子/电磁粒子, photon energy and photon behavior discussions,物质包括光子本质是带电质量体都服从牛顿力学。正负光子(中微子)是电子质子撞击的破碎,强大电斥力(10^36倍引力)发射碎块到达零电势区获得真空光速,强大电磁力平衡是稳定光子间距/波长的关键。原子内遍布真空,极小光子惯性飞行,有引力场轨道运动与逃逸折射或撞击,有斥力场散射反射等。电子质子不易获得高速,原子惯性飞行穿透材料条件也差太多。中子大冲量撞击原子核是产生产生光子(核能)的关键途径,电子撞核/质子撞轨道电子,冲量都太小。……加速器驱动的次临界核能可获得无穷能源,且不受现有裂变材料的局限。⭕️热量温度是光子辐射(热质说),高温体辐射更多光子吸收低温体辐射的更少光子,温度传递只能由高温体到低温体(熵增是数学,原子获得光子动能相对运动带来生命生机不是绝望)。高温体辐射更多动能光子,当然微观运动更剧烈(热动说)。无光子辐射是绝对零度,宇宙背景辐射超过且接近绝对零度,获得绝对零度极难。
❌质能方程是一个鬼把戏!!!———能量的具体内涵是动能和势能,是物理公理规定的物理概念。物质质量是其不变的内在本质,能量(动能和势能)都是物质相互作用和相对运动变化的度量(质量不变),是变化现象。能量不是物质的本质,咋能与孤立质量等效???场无质量居然有能量?………数学(包括逻辑)都是基于物理公理的演绎,超越物理公理的数学能量理解当然是虚幻(1+1=2是自然哲学/物理公理,牛顿定义自然哲学公理作为数学原理)。………🍎🍎物质的本质是带电质量体,物质不灭,电荷守恒,电磁力与万有引力统一于物质的不变本质。能量,力,场,波等宇宙一切自然现象,都是物质/粒子相互作用相对运动的变化现象,没必要搞虚幻,搞虚幻是祸害。号称物质是波/波是物质/物质是能量,都是搞骗。质能等效是脱离基本公理的数学虚幻,欺师灭祖&蔑视自然,祸害基本概念和认知方法。———有人知道悖论斯坦的狗屁能量内涵是啥吗???狗屎核弹方程是如何应用的???………有趣的是木星象太阳一样自发光,它们的大气也相似。木星是裂变发光还是聚变发光??木星大气中的氦和氢有没有可能是裂变反应释放的???
时间就是能量的运动[点赞][点赞]
❌解释光电效应是个笑话。物理机制根本没有涉及,对光谱特性,对光电子能量分布,对偏振和温度影响等都不能解释。是半知乱解,害大于利(笨蛋好于坏蛋)。发现光电效应是宝贵的金山,本是一条通往微观世界的大道。胡编解释光电效应不是真理,是毒药祸害,掩埋了科学真相阻碍了求知探索,贩卖自然因果骗术!!!………证明光速不变(全称命题)是胡编!光反射驱动光帆恰恰证伪了光速不变。多普勒效应和红移就是相对光速变化。光子进入引力场比如黑洞光速不变??光子穿越太空的引力偏折是光速不变吗???⭕️迈克尔逊-莫雷实验结果的理解::证伪了麦克斯韦的电磁以太/电磁波学说,有质量的光子惯性运动,一点也不奇怪。光子对实验装置相对速度基本不变,两路速度差极小,地球重力对光子速度影响太小10^-16,也测不到,近似为惯性系。
❌波与场❌都是数学当物理,捉影弄鬼的把戏::水波/声波/沙丘波是物质/粒子相对运动的宏观时空分布。水本质粒子是不变存在,水波是可有可无的变化现象。❌波粒二象性?以干涉衍射现象否定光是粒子,又去解释粒子干涉衍射,是骗术笑话。更荒唐在于二象性祸害了认知自然的核心根基/同与不同的确定性。❌场是数学虚幻,只能由源完全确定,无源场不可观测(源/月球潮汐力不是XX场力,源能量不是场能量),物质的场到处飞吗?飞的方向如何确定?场速是光速,地球速度显然不同,地球场跑了吗?………赫兹电磁波实验,激励源是电火花,感应接收也是电火花,显然是光子动能传播与光电效应(发现晚于赫兹实验),用了电磁波来解释而已。电磁波理论(尚未发现电子)只是基于宏观电磁观测的数学方法,牛顿的物质相互作用相对运动才是一切宏观微观现象的唯一根本!!带电质量体是物质本质属性,不需要也不可能由变化磁场产生,磁力对电磁粒子做功影响了正负电荷分布而已。❌水波声波不可能象光子一样真空直线传播。光是电磁粒子,当然可以穿越真空且与物质有相互作用。两朵乌云包括光电效应当然都是电磁理论的谬误证伪,骗子借机祸害经典力学体系,何其疯狂??
真理从来都是简单的,不证自明的(不变现象),无法证明的(全称命题/可证伪)。古希腊哲学对真理(科学知识)的理解——真理是不变的现象。地球上流水现象千变万化,水往低处流现象不变,如同太阳东升西落现象不变,都是有用的知识/确定性/知道。物质不灭,能量守恒,电荷守恒,1+1=2,绝对时空,相对速度,……都是不变的普遍现象。居然有人号称人人不知的空间弯曲是真理,还胡编人人可知的时间是虚幻!!当然都是缺德笑话。几何学与微积分方法符合绝对时空/可微可积,弯曲不均匀空间可积分吗?面积与面积等效吗?科学/哲学追求确定性(知道)是生存的必须,鼓吹不确定是鬼迷心窍❌,科学不是假说证明不是解释稀奇是观测归纳。所有物质100%由带电质量体/粒子构成(不变现象,本质),电子质子结合成中子,正负光子结合成中微子。……不显电性的中子,中微子,穿透材料/等离子体/微观电磁结构的能力强大,中微子极其微小,必然是穿透物质材料的冠军——惯性运动天才。电子质子光子都带电,穿透力当然不行。——物体材料边缘亚原子尺度正负电场密集分布,带电光子电子受引力斥力作用,分裂成双缝干涉条纹,边缘衍射条纹,奇怪吗???