Energie-Zeit-Unschärferelation
Die Energie-Zeit-Unschärferelation beschreibt eine Grenzbedingung für die erreichbare Messgenauigkeit von Energie und Zeit in der Quantenmechanik.
Sie wurde zuerst von Werner Heisenberg zusammen mit
der Unschärferelation
für Ort und Impuls publiziert, beschreibt
jedoch einen grundsätzlich anderen Zusammenhang. Versuche, die
Energie-Zeit-Unschärfe durch Einführung eines Zeitoperators
direkt auf die Ort-Impuls-Unschärferelation zurückzuführen, ergeben
Widersprüche.
Wie die Ort-Impuls-Unschärferelation ist die Energie-Zeit-Unschärferelation
prinzipieller Natur und nicht eine Folge von Unzulänglichkeiten im Messprozess.
Formal wurde die Energie-Zeit-Unschärferelation von Heisenberg wie folgt formuliert:
wobei
das reduzierte plancksche
Wirkungsquantum ist.
Anders als die Unschärferelation für Ort und Impuls lässt sich die Energie-Zeit-Unschärferelation nicht stringent aus dem Standardformalismus der Quantenmechanik herleiten.
Wegen des quantenmechanischen Zusammenhangs
zwischen Energie und Kreisfrequenz
lässt sich die Energie-Zeit-Unschärferelation auch als
Frequenz-Zeit-Unschärferelation schreiben:
.
Herleitungen
Die Herleitung der Energie-Zeit-Unschärferelation ist nicht identisch zur Herleitung der Heisenbergschen Unschärferelation, kann jedoch auf diese zurückgeführt werden. Der wesentliche Grund dafür ist, dass die Zeit im Gegensatz zu Ort, Impuls, Drehimpuls, Energie etc. keine quantenmechanische Observable darstellt.
In einer formaleren Herleitung definiert man – für den Fall eines nicht
explizit zeitabhängigen Hamilton-Operators
und einer ebenfalls nicht explizit zeitabhängigen Observablen
– für
eine Zeit, in der sich
um eine Standardabweichung
ändert:
Aus dem Ehrenfest-Theorem folgt
Nun lässt sich die verallgemeinerte Form der Unschärferelation anwenden, so dass folgt:
Als letzter Argumentationsschritt wird der Index
von
weggelassen, da eine solche Eigenzeit für jede Observable definiert werden
kann.
Siehe auch
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Datum der letzten Änderung: Jena, den: 21.02. 2021