목차
독후감
도서 내용의 요약
1장 충격을 받지 않았다면 이해하지 못한 것이다
2장 양자가 등장하기 전에
3장 빛의 신기한 속성들
4장 반역자들
5장 하이젠베르크의 불확정성
6장 현장의 양자 과학
7장 논쟁: 아인슈타인 대 보어, … 그리고 벨
8장 오늘날의 양자물리학
9장 중력과 양자이론: 끈
10장 세 번째 밀레니엄의 양자물리학
도서 내용의 요약
1장 충격을 받지 않았다면 이해하지 못한 것이다
2장 양자가 등장하기 전에
3장 빛의 신기한 속성들
4장 반역자들
5장 하이젠베르크의 불확정성
6장 현장의 양자 과학
7장 논쟁: 아인슈타인 대 보어, … 그리고 벨
8장 오늘날의 양자물리학
9장 중력과 양자이론: 끈
10장 세 번째 밀레니엄의 양자물리학
본문내용
다. 우리는 멈춘 입자에 대한 해가 두 개 나올 것을 알 수 있다. 폴 디랙은 『Principles of Quantum Mechanics』라는 권위있는 책을 썼고 양자이론의 거장들 중 한명이다. 또한 그는 전자의 반입자인 양전자의 존재를 예측했다. 파인만은 디랙의 idea를 새롭고 놀라울 정도로 유용하게 재구성했다. 즉 파동함수를 시간 일 때 에서 출발하여 시간 t일 때 x에 도착하는 특정경로의 합인 함수라고 생각했다. 파인만의 주장에 따르면 EPR실험을 해명하는데 방사성 입자가 붕괴할 때 우리가 A입자를 측정하여 위쪽 spin이 나오면 과거에 우주가 이를 선택한 것이라고 한다. 슈뢰딩거와 하이젠베르크, 파울리 등의 통찰 덕분에 기술적 진보들이 이루어졌다. 그 중의 하나가 바로 훑기꿰뚫기현미경인데 이것은 최고 성능의 전자현미경보다 배율이 수천 배 높다.
9장 중력과 양자이론: 끈
블랙홀이란 행성의 중력이 대단히 강하기 때문에 입자의 정지에너지 을 전부 소모해야만 탈출이 가능한 행성이다. 블랙홀이 되려면 그 반지름이 슈바르츠실트 반지름이 될 때까지 축소되면 된다. 현미경의 배율에 따라서 입자의 개념이 모호해졌기 때문에 과학계에는 새로운 패러다임인 끈이론이 등장했다. 즉 동일한 유형의 끈이 진동하는 방식에 따라 모든 입자가 구성된다는 것이다. 그러나 끈이론은 실험적으로 증명된 것이 전혀 없다는 것이 약점이다. 이것은 이론물리학이 앞으로 해결해야할 방향성을 제시해주고 있다.
10장 세 번째 밀레니엄의 양자물리학
암호학은 군사정보활동으로서 역사와 깊은 학문이라 할 수 있다. 양자암호란 임의의 z축에 따라 정보를 보내는 것인데 양자 스핀상태를 나타내는 큐비트가 기본단위이다. 만약 누군가가 암호를 훔치려고 하면 측정 행위 때문에 메시지가 교란될 것이므로 정확하게 z축 방향을 알아야만 가능할 것이다. 만약 컴퓨터의 기계적이거나 전자공학적인 스위치가 레지스터가 아니라 원자라면 바로 이것이 양자 컴퓨터이다. 원자 레지스터는 중첩된 상태로 존재할 수 있기 때문에 지금의 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도로 계산을 할 수 있다. 즉 N큐비트 레지스터이면 개를 한꺼번에 표현 가능한 것이다. 양자세계는 고전물리학이 등장했을 때만큼이나 충격적이고 경이로웠으며 현재 아직까지 밝혀지지 않은 부분이 많다. 아니면 양자물리학처럼 다른 이론이 생겨날지도 모른다. 이처럼 우리가 밝혀내야하는 것들은 많으며 현재 양자의 세계는 유효하다는 점이 중요하다.
9장 중력과 양자이론: 끈
블랙홀이란 행성의 중력이 대단히 강하기 때문에 입자의 정지에너지 을 전부 소모해야만 탈출이 가능한 행성이다. 블랙홀이 되려면 그 반지름이 슈바르츠실트 반지름이 될 때까지 축소되면 된다. 현미경의 배율에 따라서 입자의 개념이 모호해졌기 때문에 과학계에는 새로운 패러다임인 끈이론이 등장했다. 즉 동일한 유형의 끈이 진동하는 방식에 따라 모든 입자가 구성된다는 것이다. 그러나 끈이론은 실험적으로 증명된 것이 전혀 없다는 것이 약점이다. 이것은 이론물리학이 앞으로 해결해야할 방향성을 제시해주고 있다.
10장 세 번째 밀레니엄의 양자물리학
암호학은 군사정보활동으로서 역사와 깊은 학문이라 할 수 있다. 양자암호란 임의의 z축에 따라 정보를 보내는 것인데 양자 스핀상태를 나타내는 큐비트가 기본단위이다. 만약 누군가가 암호를 훔치려고 하면 측정 행위 때문에 메시지가 교란될 것이므로 정확하게 z축 방향을 알아야만 가능할 것이다. 만약 컴퓨터의 기계적이거나 전자공학적인 스위치가 레지스터가 아니라 원자라면 바로 이것이 양자 컴퓨터이다. 원자 레지스터는 중첩된 상태로 존재할 수 있기 때문에 지금의 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도로 계산을 할 수 있다. 즉 N큐비트 레지스터이면 개를 한꺼번에 표현 가능한 것이다. 양자세계는 고전물리학이 등장했을 때만큼이나 충격적이고 경이로웠으며 현재 아직까지 밝혀지지 않은 부분이 많다. 아니면 양자물리학처럼 다른 이론이 생겨날지도 모른다. 이처럼 우리가 밝혀내야하는 것들은 많으며 현재 양자의 세계는 유효하다는 점이 중요하다.
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