導入
量子力学 | ||||||||||||||
| 量子力学の公準 量子力学の歴史
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物理学では、量子(ラテン語で「どのくらい」を意味し、複数形で「量子」と書かれる) は、エネルギー、運動量、質量など、分割できない最小の測定値を表します。この概念は量子論の中心であり、量子力学を生み出すことになります。

説明
量子論、または量子論では、放射エネルギーは不連続であると述べています。量子は、この値hのエネルギーを構成する「粒子」になります。 ν 、ここで:
したがって、光子に含まれるエネルギーは、その周波数 (速度が一定であるため波長から推定される) をhで乗算することによって簡単に決定できます。
hの値が低い: 6,626.10 -34 Js
そして
$$ {\frac{E}{\nu}=n \times h} $$
、つまり商$$ {\frac{E}{\nu}} $$
は常にhの倍数です。
エレクトロニクス分野での応用
エレクトロニクスでは、量子はデジタル/アナログ コンバーターの最小デジタル値のアナログ電圧、つまり論理 1 に対応します。したがって、これは、デジタル/アナログコンバータの出力における、デジタル値と次のデジタル値の間の電圧差です。
$$ {q = \frac{V_{PE}}{2^{n}}} $$
V P Eはフルスケール電圧
例
n=4 ビットの次のバイナリ シーケンス:
– アナログからデジタルまで、以下のものが揃っています。
0 0 0 0 Ua < 3mVの場合
3mVの場合は0 0 0 11 1 1 1 45mV < Ua < TPE の場合
したがって、量子 q = 3mV (デジタルでは 0 0 0 1 に対してアナログでは 3mV 増加します)
– デジタルからアナログまで、以下のものが揃っています。
0 0 0 1 = 3mV ( = q )
0 0 1 0 = 6mV ( = 2q )
1 1 1 1 = 45mV ( = 15q )

