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Koinzidenz

Janko Wellmeier8:54 305 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 51 Zeilen
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  1. Dieses Video beschäftigt sich mit dem Begriff der Koinzidenz und einem Koinzidenzversuch. Dabei geht es vor allen Dingen darum,
  2. Quantenversuche mit einzelnen Photonen durchzuführen. Was Sie schon wissen ist, wie sich Quantenobjekte verhalten, wenn sie auf einen
  3. Doppelspalten treffen. Also hier haben wir eine
  4. Quantenquelle, einen Doppelspalt und dahinter einen Schirm. Und sie wissen bereits, dass auf diesem
  5. Schirm ein Interferenzmuster entsteht, auch dann, wenn man die Quantenquelle in der Intensität so weit herunterfährt, dass immer nur einzelne
  6. Photonen durch den Doppelspalt gehen. Und genau da setzt jetzt die Koinzidenz an. Das ist ja etwas Besonderes, wenn man sich das angeguckt hat, wenn nur
  7. einzelne Photonen dadurch gehen oder einzelne Quantenobjekte. Man hat nämlich dann rausgefunden, dass die gleichzeitig durch beide Spalte
  8. gehen und deren Wahrscheinlichkeitswellen miteinander interferieren. Um das aber überhaupt erstmal sich überlegen zu können, muss
  9. man ja bei solcherem Versuch sicherstellen, dass man wirklich nur einzelne Photonen hat. Nun könnte man z.B. will einen Laser nehmen und davor
  10. einfach irgendwelche Filter packen, die den Laser in Intensität immer weiter abschwächen. Wenn man sich das aber genauer untersucht, dann kann man damit
  11. nicht sicherstellen, dass es einzelne Photonen sind. Deswegen nimmt man ein anderes einen anderen Aufbau, den
  12. Koinzidenzversuch, bei dem man im Prinzip zwei Detektoren hat und nur wenn beide gleichzeitig anspringen, weiß man, dass das Photon, das da ankommt, auch
  13. das ist, dass man messen wollte. Wie funktioniert das Ganze? Also, der Koinzidenzversuch ist so aufgebaut, dass ich eine Quelle
  14. habe, die immer dann, wenn sie etwas aussendet, zwei Photonen in beide Richtungen aussendet und zwar immer gleichzeitig.
  15. Also, es wird ein Photon in diese Richtung geschickt und ein Photon in die andere Richtung. Dieses Photon hier auf der rechten Seite
  16. kann dann auf ein Messgerät
  17. treffen. Auf der anderen Seite haben wir ebenfalls ein Messgerät, auf das Photon treffen kann. Und jetzt haben wir hinter diesem
  18. Messgerät ein Koinzidenzähler. Was macht der Koinzidenzähler?
  19. Der guckt, also mein Zähler Z ist das, der guckt, ob bei dem Zähler
  20. Z und bei einem Kontrollzähler, also Z K für Kontrolle in einem sehr kurzen Zeitalstand zeitgleich etwas gezählt
  21. wird. Und wie wird jetzt dieser der Kontrollzähler angeuert durch das Messgerät hier
  22. hinten. Was jetzt passiert ist nur, wenn innerhalb einer kurzen Zeitspanne sowohl bei dem Kontrollzähler etwas ankommt wie auch bei dem Zähler,
  23. dann spricht man davon, dass Z, ZK in Koinzidenz sind. also, dass sie zeitgleich eigentlich zählen und dann weiß ich, das Photon, das hier gemessen
  24. wurde, ist nicht irgendein Photon, das von irgendwo von der Seite kam, sondern das ist genau das Photon, das von hier kam, denn gleichzeitig wurde auch dieses
  25. Photon ausgesamt. Somit kann ich sicherstellen, dass wenn dieser dieses Messgerät etwas misst und
  26. gleichzeitig die beiden Zähler in Koinzidenz sind, nur dann weiß ich, ich habe genau ein Photon nur gehabt. Dieses eine Photon in meiner ganzen
  27. Messung. Und was ich zeigt ist natürlich, dass die Anzahl der Messung, die ich bei Z mache und bei ZK genau gleich groß ist, denn es wird ja immer
  28. nur gemessen, wenn bei beiden was auftritt. Das ist also noch nicht so spannend. Was ich jetzt aber machen kann, ich kann wieder meine Quelle,
  29. genau die gleiche Quelle wie oben aufbauen, die wieder in beide Richtungen immer zeitgleich jeweils ein Photon
  30. rausschickt. Jetzt setze ich hinter dieses Photon einen Doppelspalt und dahinter setze ich nicht nur ein Messgerät, sondern ich mache ein
  31. Messgerät direkt da dran. das nächste Messgerät direkt da dran das nächste Messgerät und so
  32. weiter, bis ich eine ganze Anzahl n Messgeräte habe. Dahinter wieder mein Koinzidenzähler. Hier drüben wieder mein Messgerät für mein Kontrollpfoton.
  33. Und das ist wieder darüber verbunden zu meinem Controllzähler und alle alle anderen Zähler, das ist Zähler 1, Zähler
  34. 2, Zähler 3 und so weiter ist Zähler N. Und was ich jetzt dann sehe, wenn ich die Photonen immer gleichzeitig
  35. losschicke und immer nur messe über den Koinzidenzähler hier, wenn ich sowohl bei meinem Kontrollzähler einen Ausschlag habe, wie
  36. auch bei mindestens einem der anderen, dann finde ich zwei Sachen raus. Erstens, ich habe immer nur gleichzeitig einen Ausschlag bei dem Kontrollzähler
  37. und bei einem der anderen Zähler, niemals bei mehreren gleichzeitig. Und ich finde raus, dass es bestimmte Zähler gibt, die quasi nie
  38. zählen und andere, die ganz häufig zählen. Und das führt und zeigt noch mal die Erkältnisse, die wir aus der Quantenmechanik haben. Ich fange mit dem
  39. zweiten an. Ich habe also bestimmte Zähler, die sehr häufig zählen. Ein hier und hier und hier und andere, die gar nicht zählen.
  40. Na ja, das sind dann die Zähler, die häufig gezählt haben, die maxima. Wenn ich hier statt den Mess ähm statt den Messgeräten einen
  41. Schirm aufstellen würde, hätte ich genau dort ein Maximum, hier ein Maximum und hier nämlich dort, wo die Zähler ganz viel gezählt haben und wo ein Zähler
  42. quasi ganze Zeit gar nichts gezählt hat oder so gut wie gar nichts, da habe ich ein Minimum. Das ist noch nicht verwunderlich, das kennen wir auch aus
  43. der klassischen Physik. Aber jetzt war ja die Frage, haben wir es denn wirklich geschafft, dass diese Minima und Maxima auch entstehen, obwohl ich ganz ganz
  44. sicher immer nur einzelnes Photon durchschicke? Ja, das kann ich damit zeigen, denn ich habe auch immer nur dann etwas gezählt bei einem der Zähler,
  45. wenn ich unten den Kontrollzähler auch gezählt habe, wenn ich also eine Koinzidenz hatte zwischen dem Kontrollzähler und einem der anderen
  46. Zähler, die ich aufgebaut habe, wenn also die Messung, die ich am Kontrollzähler hatte und an einem der anderen nur wirklich wenige Nanosekunden
  47. auseinander lagen und dann weiß ich, ist auch wirklich dieses Photon, das dadurch gegangen ist und Und da ich jetzt also sagen kann ganz sicher, ich habe nur ein
  48. einzelnes Foto durchgeschickt, dass ich nicht teilen konnte oder ähnliches, dann kann ich auch sagen, okay, wie kann es dann nämlich zu diesen
  49. Interferenzen kommen? Dann ist es nicht mehr das Photon selbst, das interferiert, sondern es ist die Wahrscheinlichkeitswelle des Photon, die
  50. hier interferiert hat an diesen beiden Spalten. Das ist die Koinzidenzmethode. Koinzidenz steht also dafür, dass zwei zeitliche Ereignisse
  51. ganz nah beieinander passieren innerhalb von wenigen Nanosekunden und damit miteinander verbunden sind. M.

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