Diskussion:Der Bloch-Vektor

Diesen Abschnitt gemeinsam bearbeiten und dann in die Seite Der Bloch-Vektor einfügen.

-- Die komplexe Amplitude ${\displaystyle {\bf {d}}}$  des Dipolmoments sei als Erwartungswert von ${\displaystyle \sigma =|g\rangle \langle e|}$  (mal ${\displaystyle {\bf {d}}_{ge}}$ ) definiert: Prüfen, dass die freie Zeitentwicklung ${\displaystyle {\bf {d}}(t)}$  konsistent mit der ersten Konvention ist.

Darstellung des Dipoloperators mit rein nicht-diagonalen Matrixelementen:

${\displaystyle {\hat {\bf {d}}}={\bf {d}}_{ge}\sigma +{\bf {d}}_{eg}\sigma ^{\dagger }}$ 

mit ${\displaystyle {\bf {d}}_{ge}=\langle g|{\hat {\bf {d}}}|e\rangle }$ . Die Zeitentwicklung im Schrödingerbild ist

${\displaystyle \langle {\bf {d}}(t)\rangle =\langle \psi |U^{\dagger }(t){\hat {\bf {d}}}U(t)|\psi \rangle =\langle \psi |U^{\dagger }(t)({\bf {d}}_{ge}|g\rangle \langle e|+{\rm {h.c.}})U(t)|\psi \rangle }$ 

Sie wirkt auf Eigenzustände als Phasenfaktor ${\displaystyle U^{\dagger }(t)|g\rangle =\exp({\rm {i}}E_{g}t/\hbar )|g\rangle }$ . Vorsicht mit ${\displaystyle \langle e|U=(U^{\dagger }|e\rangle )^{\dagger }=(\exp({\rm {i}}E_{e}t/\hbar )|e\rangle )^{\dagger }}$ . Wendet man dies an, so erhält man:

${\displaystyle \langle {\hat {\bf {d}}}(t)\rangle =\langle \psi |{\bf {d}}_{ge}\,\sigma \,\exp {\left[-{\rm {i}}(E_{e}-E_{g})t/\hbar \right]}+{\text{h.c.}}|\psi \rangle }$ 

und mit der Bohr-Frequenz ${\displaystyle \omega _{A}=(E_{e}-E_{g})/\hbar }$  wird daraus:

(1)${\displaystyle \qquad \langle {\hat {\bf {d}}}(t)\rangle ={\bf {d}}_{ge}\langle \psi |\sigma |\psi \rangle \,{\rm {e}}^{-{\rm {{i}\omega _{A}t}}}+{\text{c.c.}}}$ 

Wir lesen in der Tat ${\displaystyle {\bf {d}}={\bf {d}}_{ge}\langle \psi |\sigma |\psi \rangle ={\bf {d}}_{ge}\langle \sigma \rangle }$  als komplexe Amplitude des Dipols ab.

--C. Henkel (Diskussion) 17:36, 17. Dez. 2020 (CET)Beantworten

-- Den Realteil von ${\displaystyle {\bf {d}}(t)}$  in ${\displaystyle \cos \omega t}$  und ${\displaystyle \sin \omega t}$  zerlegen: wie hängen die Vorfaktoren mit Real- und Imaginärteil der Dipol-Amplitude (“Quadraturen”) zusammen?

Legt man fest, dass ${\displaystyle \hbar \omega _{A}=E_{e}-E_{g}}$  ist, so lässt sich die Gleichung (1) umschreiben zu:

${\displaystyle {\bf {d}}(t)={\bf {d}}\,{\rm {e}}^{-{\rm {i}}\omega _{A}t}+{\bf {d}}^{*}\,{\rm {e}}^{{\rm {i}}\omega _{A}t}=\left(\mathop {\rm {Re}} d+{\rm {i}}\mathop {\rm {Im}} d\right)\left(\cos \omega t-{\rm {i}}\sin \omega t\right)+\left(\mathop {\rm {Re}} d-{\rm {i}}\mathop {\rm {Im}} d\right)\left(\cos \omega t+{\rm {i}}\sin \omega t\right)}$ 

Der Realteil davon ist

${\displaystyle \mathop {\rm {Re}} {\bf {d}}(t)=2\left(\mathop {\rm {Re}} d\,\cos \omega t+\mathop {\rm {Im}} d\,\sin \omega t\right)}$ 

--C. Henkel (Diskussion) 21:41, 17. Dez. 2020 (CET)Beantworten

-- ${\displaystyle \sigma }$  ist welche Linearkombination aus den Pauli-Matrizen ${\displaystyle \sigma _{1}}$ , ${\displaystyle \sigma _{2}}$ ? ${\displaystyle \langle \sigma \rangle =\ldots s_{1}+\ldots s_{2}}$ ? Ausgedrückt durch die Winkel ${\displaystyle \theta }$ , ${\displaystyle \varphi }$  in Kugelkoordinaten des Bloch-Vektors?

${\displaystyle \sigma }$  lässt sich als Linearkombination aus den Pauli-Matrizen darstellen:

${\displaystyle \sigma ={\tfrac {1}{2}}\left(\sigma _{1}-{\rm {i}}\sigma _{2}\right)}$ 

denn wegen der Konvention (K2) gilt ${\displaystyle |g\rangle \langle e|\mapsto {\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}}}$  und die rein imaginäre Pauli-Matrix ist ${\displaystyle \sigma _{2}={\begin{pmatrix}0&-{\rm {i}}\\{\rm {i}}&0\end{pmatrix}}}$ .

Der Erwartungswert von ${\displaystyle \sigma }$  berechnet sich dann wie folgt:

${\displaystyle \langle \sigma \rangle =\langle \psi |\sigma |\psi \rangle ={\tfrac {1}{2}}\langle \psi |\left(\sigma _{1}-{\rm {i}}\sigma _{2}\right)|\psi \rangle ={\tfrac {1}{2}}\left(s_{1}-{\rm {i}}s_{2}\right)}$ 

Für einen allgemeinen Zustand auf der Bloch Kugel setzen wir an

(2)${\displaystyle \qquad |\Psi \rangle =\cos({\tfrac {1}{2}}\theta ){\rm {e}}^{-{\rm {i}}\varphi /2}|e\rangle +\sin({\tfrac {1}{2}}\theta ){\rm {e}}^{{\rm {i}}\varphi /2}|g\rangle }$ 

so dass ${\displaystyle \langle \sigma \rangle =\langle \Psi |g\rangle \langle e|\Psi \rangle }$ . Unter Benutzung von ${\displaystyle \sin 2\alpha =2\sin \alpha \cos \alpha }$  ergibt sich:

${\displaystyle \langle \sigma \rangle =\cos({\tfrac {1}{2}}\theta )\sin({\tfrac {1}{2}}\theta )\,{\rm {e}}^{-{\rm {i}}\varphi }={\tfrac {1}{2}}\sin(\theta )\,{\rm {e}}^{-{\rm {i}}\varphi }}$ 

--361 Jones (Diskussion) 15:23, 14. Dez. 2020 (CET) --C. Henkel (Diskussion) 22:03, 17. Dez. 2020 (CET)Beantworten

(ab hier F & C)

-- ${\displaystyle s_{2}}$  hängt mit dem negativen Imaginärteil von ${\displaystyle c_{g}^{*}c_{e}}$  zusammen, denn die Pauli-Matrix ${\displaystyle \sigma _{2}}$  lässt sich auch schreiben als:

${\displaystyle \sigma _{2}={\rm {i}}\left(|g\rangle \langle e|-|e\rangle \langle g|\right)}$ 

Für einen Zustand ${\displaystyle |\psi \rangle =c_{e}|e\rangle +c_{g}|g\rangle }$  folgt somit:

${\displaystyle s_{2}=\langle \psi |\sigma _{2}|\psi \rangle ={\rm {i}}\ c_{g}^{*}\,c_{e}-{\rm {i}}\ c_{e}^{*}\,c_{g}=-2\mathop {\rm {Im}} c_{g}^{*}c_{e}}$ 

--Friweber (Diskussion) 14:56, 14. Dez. 2020 (CET) --C. Henkel (Diskussion) 22:32, 17. Dez. 2020 (CET)Beantworten

Für den Zustand (2) mit den Winkeln ${\displaystyle \theta }$  und ${\displaystyle \varphi }$  gilt

${\displaystyle {\begin{aligned}c_{g}^{*}c_{e}&=\sin(\theta /2)\exp(-{\rm {i}}\varphi /2)\cos(\theta /2)\exp(-{\rm {i}}\varphi /2)\\&={\frac {1}{2}}\sin \theta \exp(-{\rm {i}}\varphi )\\&={\frac {1}{2}}\sin \theta \left(\cos \varphi -{\rm {i}}\sin \varphi \right)\end{aligned}}}$ 

Hier können wir ${\displaystyle s_{1}}$  und ${\displaystyle s_{2}}$  sofort ablesen und finden die Darstellung der Komponenten eines Einheitsvektors in Kugelkoordinaten ${\displaystyle s_{1}=\sin \theta \cos \varphi }$  und ${\displaystyle s_{2}=\sin \theta \sin \varphi }$ .

-- Ein sich frei entwickelndes zwei-Niveau-System hat einen Bloch-Vektor, der sich im mathematisch positiven Sinn um die 3-Achse dreht. Geben Sie die Winkel ${\displaystyle \theta }$ , ${\displaystyle \varphi }$  als Funktion der Zeit an.

Der zeitabhängige Zustand ist

${\displaystyle |\psi (t)\rangle =c_{e}\,{\rm {e}}^{-{\rm {i}}\omega _{A}t/2}|e\rangle +c_{g}\,{\rm {e}}^{{\rm {i}}\omega _{A}t/2}|g\rangle }$ 

mit den Anfangsamplituden ${\displaystyle c_{e}}$  und ${\displaystyle c_{g}}$  und einem Energie-Nullpunkt zwischen ${\displaystyle E_{e}}$  und ${\displaystyle E_{g}}$ . Drücken wir die Anfangsamplituden durch die Winkel ${\displaystyle \theta _{0}}$  und ${\displaystyle \varphi _{0}}$  aus, finden wir

${\displaystyle {\begin{aligned}c_{e}(t)&=\cos(\theta _{0}/2)\,{\rm {e}}^{-{\rm {i}}(\varphi _{0}+\omega _{A}t)/2}\\c_{g}(t)&=\sin(\theta _{0}/2)\,{\rm {e}}^{{\rm {i}}(\varphi _{0}+\omega _{A}t)/2}\end{aligned}}}$ 

Die zeitabhängigen Winkel sind somit (Präzession um die 3-Achse)

${\displaystyle \theta (t)=\theta _{0},\qquad \varphi (t)=\varphi _{0}+\omega _{A}t}$ 

In der ${\displaystyle s_{1},s_{2}}$ -Ebene bedeutet dies eine Drehung im mathematisch positivem Sinn. Steht die 3-Achse rechtshändig auf der Ebene (sie kommt aus der Tafelebene auf den Betrachter zu), ist dies auch eine rechtshändige Drehung.

-- Gesucht ist ein Ket, der zu demjenigen mit den Winkeln ${\displaystyle \theta }$ , ${\displaystyle \varphi }$  aus Gl.(2), genannt ${\displaystyle \left|\theta ,\varphi ,1\right\rangle }$ , orthogonal ist. Für diesen Vektor ${\displaystyle \left|\theta ,\varphi ,2\right\rangle }$  mit den Koeffizienten ${\displaystyle C_{e},\,C_{g}}$  muss folglich das Skalarprodukt mit ${\displaystyle \left|\theta ,\varphi ,1\right\rangle }$  verschwinden:

${\displaystyle {\begin{aligned}0&=\left\langle \theta ,\varphi ,1|\theta ,\varphi ,2\right\rangle \\&=\cos(\theta /2)\exp(+i\varphi /2)C_{e}+\sin(\theta /2)\exp(-i\varphi /2)C_{g}\end{aligned}}}$ 

Aus dem Verhältnis der Koeffizienten lesen wir also ab

${\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {C_{e}}{C_{g}}}&=-{\frac {\sin(\theta /2)\exp(-i\varphi /2)}{\cos(\theta /2)\exp(+i\varphi /2)}}\\C_{e}&=-N\sin(\theta /2)\exp(-i\varphi /2)\\C_{g}&=N\cos(\theta /2)\exp(+i\varphi /2)\end{aligned}}}$ 

mit einem Normierungsfaktor ${\displaystyle N}$ . Wir fixieren diesen, indem wir fordern, dass die Matrix ${\displaystyle {\mathsf {U}}}$  mit den beiden Vektoren als Spaltenvektoren in ${\displaystyle SU(2)}$  liegt:

${\displaystyle {\mathsf {U}}=\left({\begin{array}{cc}c_{e}&C_{e}\\c_{g}&C_{g}\end{array}}\right)=\left({\begin{array}{cc}\cos \left(\theta /2\right)\exp \left(-i\varphi /2\right)&-N\sin \left(\theta /2\right)\exp \left(-i\varphi /2\right)\\\sin \left(\theta /2\right)\exp \left(+i\varphi /2\right)&N\cos \left(\theta /2\right)\exp \left(+i\varphi /2\right)\end{array}}\right)}$ 

Die Determinante soll gleich 1 sein:

${\displaystyle {\begin{aligned}&\det \left({\begin{array}{cc}\cos \left(\theta /2\right)\exp \left(-i\varphi /2\right)&-N\sin \left(\theta /2\right)\exp \left(-i\varphi /2\right)\\\sin \left(\theta /2\right)\exp \left(+i\varphi /2\right)&N\cos \left(\theta /2\right)\exp \left(+i\varphi /2\right)\end{array}}\right)\\&=N\cos ^{2}\left(\theta /2\right)+N\sin ^{2}\left(\theta /2\right)=N=1\end{aligned}}}$ 

Es ist nicht nötig zu prüfen, dass ${\displaystyle {\mathsf {U}}}$  unitär ist, denn die entsprechenden Matrixelemente liefern die Normen der beiden Spaltenvektoren sowie ihr Skalarprodukt. Diese sind bereits zu 1 bzw. 0 konstruiert.

(bis hier F & C)

(ab hier Nils & Ben)

-- Überlegen Sie, dass man den Blochvektor mit den Kugelkoordinaten ${\displaystyle \theta }$ , ${\displaystyle \varphi }$  durch zwei Drehungen aus dem Vektor “spin up” bekommt: erst mit dem Winkel ${\displaystyle \theta }$  in mathematisch positiver Richtung um die 2-Achse, dann mit dem Winkel ${\displaystyle \varphi }$  in positiver Richtung um die 3-Achse. Zu einer Drehung um die ${\displaystyle j}$ -Achse mit Winkel ${\displaystyle \alpha _{j}}$  (rechte-Hand-Regel) definiert man eine unitäre Matrix

${\displaystyle U_{j}(\alpha _{j})=\exp(-{\rm {i}}\alpha _{j}\sigma _{j}/2)=\mathbb {I} \cos(\alpha _{j}/2)-{\rm {i}}\sigma _{j}\sin(\alpha _{j}/2).}$ 

Überprüfen Sie, dass die oben konstruierte unitäre Matrix aus dem Produkt ${\displaystyle U_{3}(\varphi )U_{2}(\theta )}$  entsteht.

Drehsinn der angegebenen Drehung: aus der freien Zeitentwicklung lesen wir ab, dass sie durch ${\displaystyle U_{3}(\omega _{A}t)}$  dargestellt wird. Und in der Tat drehte sich der Bloch-Vektor rechtshändig um die 3-Achse. Wir vermuten also, dass ${\displaystyle U_{j}(\alpha _{j})}$  eine rechtshändige Drehung um die j-Achse mit dem Winkel ${\displaystyle \alpha _{j}}$  ist.

Die Formel ${\displaystyle {\mathsf {U}}=U_{3}(\varphi )U_{2}(\theta )}$  zerlegt die Drehung also in eine Drehung in positive Richtung um die 2-Achse (Winkel ${\displaystyle \theta }$ ), gefolgt von einer Drehung um ${\displaystyle \varphi }$  um die 3-Achse.

Berechnen wir den Ausdruck ${\displaystyle U_{3}(\varphi )U_{2}(\theta )}$ 

${\displaystyle {\begin{aligned}U_{3}(\varphi )U_{2}(\theta )&=\left[\cos {\frac {\varphi }{2}}\mathbb {I} -{\rm {i}}\sigma _{3}\sin {\frac {\varphi }{2}}\right]\left[\cos {\frac {\theta }{2}}\mathbb {I} -{\rm {i}}\sigma _{2}\sin {\frac {\theta }{2}}\right]\\&={\begin{pmatrix}\cos {\frac {\varphi }{2}}-i\cdot \sin {\frac {\varphi }{2}}&0\\0&\cos {\frac {\varphi }{2}}+i\cdot \sin {\frac {\varphi }{2}}\end{pmatrix}}\cdot {\begin{pmatrix}\cos {\frac {\theta }{2}}&-\sin {\frac {\theta }{2}}\\\sin {\frac {\theta }{2}}&\cos {\frac {\theta }{2}}\end{pmatrix}}\\&={\begin{pmatrix}{\rm {e}}^{-i{\frac {\varphi }{2}}}&0\\0&{\rm {e}}^{i{\frac {\varphi }{2}}}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\cos {\frac {\theta }{2}}&-\sin {\frac {\theta }{2}}\\\sin {\frac {\theta }{2}}&\cos {\frac {\theta }{2}}\end{pmatrix}}\\&=\left({\begin{matrix}\cos {\frac {\theta }{2}}{\rm {e}}^{-{\rm {i}}{\frac {\varphi }{2}}}&-\sin {\frac {\theta }{2}}{\rm {e}}^{-{\rm {i}}{\frac {\varphi }{2}}}\\\sin {\frac {\theta }{2}}{\rm {e}}^{{\rm {i}}{\frac {\varphi }{2}}}&\cos {\frac {\theta }{2}}{\rm {e}}^{{\rm {i}}{\frac {\varphi }{2}}}\end{matrix}}\right)\end{aligned}}}$ 

so erhält man die oben konstruierte Matrix ${\displaystyle {\mathsf {U}}}$  mit dem Normierungsfaktor ${\displaystyle N=1}$ . Ihre erste Spalte entspricht den Amplituden des Zustands ${\displaystyle |\theta ,\varphi ,1\rangle }$  und ist auch das Bild des Einheitsvektors ${\displaystyle \left({1 \atop 0}\right)}$ . Dieser Einheitsvektor entspricht offenbar den Winkeln ${\displaystyle \theta =0}$  (und ${\displaystyle \varphi }$  beliebig), also “spin up”. Gleiches gilt äquivalent für die zweite Spalte bezüglich des orthogonalen Zustandes ${\displaystyle |\theta ,\varphi ,2\rangle }$ .

-- Aus der Mechanik von Drehungen kennen Sie die Bewegungsgleichung

(3)${\displaystyle \qquad {\frac {d{\vec {s}}}{dt}}={\vec {\omega }}\times {\vec {s}}}$ 

für einen Vektor ${\displaystyle {\vec {s}}}$ , der “starr” um die Achse ${\displaystyle {\vec {\omega }}}$  rotiert. Wegen der rechte-Hand-Regel für das Kreuzprodukt ist dies in der Tat eine Drehung im mathematisch positiven Sinn: der Mittelfinger zeigt entlang des Tangentialvektors an die Bahnkurve. Leiten Sie im Heisenberg-Bild diese Gleichung für den Blochvektor ${\displaystyle {\vec {s}}=\langle {\vec {\sigma }}\rangle }$  ab und geben Sie die Komponenten von ${\displaystyle {\vec {\omega }}}$  an: (a) für ein freies Atom, (b) im rotating frame für ein lasergetriebenes Atom. (Sie dürfen den effektiven Hamilton-Operator aus Aufgabe~2.2 verwenden.) Wie hängt auf der Resonanz die Lage der Drehachse mit der Phase der Rabi-Frequenz zusammen?

Wir leiten Gl.(3) unter Verwendung des Ehrenfest-Theorems bezüglich ${\displaystyle {\vec {s}}=\langle {\vec {\sigma }}\rangle }$  ab (Erwartungswerte im Heisenberg-Bild nehmen):

${\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d\langle \sigma _{j}\rangle }{dt}}={\frac {\rm {i}}{\hbar }}\langle \left[H,\sigma _{j}\right]\rangle \end{aligned}}}$ 

Hierbei sind alle Operatoren zum selben Zeitpunkt im Heisenbergbild zu nehmen.

Betrachten wir einen zeitlich stationären Hamiltonian ${\displaystyle H}$  (für ein Freies Atom und im rotating Frame sind diese stationär), dann kann dieser auch umgeschrieben werden.

${\displaystyle {\begin{aligned}H={\vec {n}}\cdot {\vec {\sigma }}=\sum _{i=1}^{3}n_{i}\sigma _{i}\end{aligned}}}$ 

Diesen Umstand können wir uns zu nutze machen um die Zeitentwicklung des Blockverktor zu berechnen. Diese ist dann gegeben durch das Ehrenfest-Theorem

${\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d\langle {\vec {\sigma }}\rangle }{dt}}={\frac {i}{\hbar }}\langle [H,{\vec {\sigma }}]\rangle \end{aligned}}}$ 

Der einfachhalt halber lassen wir die eckicken Klammern im folgenden Weg. Mithilfe des Ehrenfest-Theorem kann also die Zeitentwicklung des Erwartungswertes umgeschrieben werden

${\displaystyle {\frac {d{\vec {\sigma }}}{dt}}={\frac {i}{\hbar }}\sum _{i=1}^{3}\sum _{j=1}^{3}n_{i}[\sigma _{i},\sigma _{j}]{\vec {e}}_{j}}$ 

Hier hilft uns ein Kommutatorbeziehung der Pauli-Matrizen ${\displaystyle \sigma _{1,2,3}}$ , denn ${\displaystyle [\sigma _{i},\sigma _{j}]=2i\sum _{k}\varepsilon _{ijk}\sigma _{k}}$ 

${\displaystyle {\frac {d{\vec {\sigma }}}{dt}}=-{\frac {2}{\hbar }}\sum _{i=1}^{3}\sum _{j=1}^{3}\sum _{k=1}^{3}\varepsilon _{ijk}n_{i}\sigma _{k}{\vec {e}}_{j}}$ 

Dieser Ausdruck hat ein starke Ähnlichkeit zum Kreuzprodukt ${\displaystyle {\vec {a}}\times {\vec {b}}=\sum _{i,j,k}\varepsilon _{ijk}a_{i}b_{j}{\vec {e}}_{k}}$  Führt man eine neuindizierung druch, also ${\displaystyle ijk\to ikj}$  und vertauscht ${\displaystyle i}$  und ${\displaystyle j}$ , so kehrt sich das vorzeichen um und wir erhalten den Ausdruck des Keuzprodukts. Also

${\displaystyle {\frac {d{\vec {s}}}{dt}}={\frac {2}{\hbar }}{\vec {n}}\times {\vec {\sigma }}}$ 

Damit haben wir gezeigt, dass mit ${\displaystyle {\vec {\omega }}={\frac {2}{\hbar }}{\vec {n}}}$ 

${\displaystyle {\frac {d{\vec {s}}}{dt}}={\vec {\omega }}\times {\vec {s}}}$ 

--SigmaSpinnt (Diskussion) 19:54, 6. Dez. 2021 (CET)Beantworten

Zuerst wird der Hamilton-Operator des freien Atoms im zwei Zustandssystem aufgestellt.

${\displaystyle H=E_{e}|e\rangle \langle e|+E_{g}|g\rangle \langle g|\mapsto {\begin{pmatrix}E_{e}&0\\0&E_{g}\end{pmatrix}}}$ 

Nun werden die Kommutatoren von ${\displaystyle H}$  und ${\displaystyle (\sigma _{1},\sigma _{2},\sigma _{3})}$  im Heisenberg-Bild berechnet. (Es wird hier verwendet, dass die Struktur der Kommutator-Relationen durch die Zeitentwicklung der Operatoren nicht verändert wird.) Mit der Bohr-Frequenz ${\displaystyle \hbar \omega _{A}=E_{e}-E_{g}}$ 

${\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {\rm {i}}{\hbar }}\left[H,\sigma _{1}\right]&={\frac {\rm {i}}{\hbar }}\left({\begin{matrix}0&E_{A}\\-E_{A}&0\end{matrix}}\right)\\&=-\omega _{A}\left({\begin{matrix}0&-{\rm {i}}\\{\rm {i}}&0\end{matrix}}\right)=-\omega _{A}\sigma _{2}\end{aligned}}}$ 

Bildet man nun den Erwartungswert in irgendeinem Zustand ${\displaystyle |\psi \rangle }$ , erhält man die Zeitableitung von ${\displaystyle s_{1}}$ 

${\displaystyle {\frac {ds_{1}}{dt}}=-\omega _{A}s_{2}}$ 

Durch analoge Schritte berechnen wir

${\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {\rm {i}}{\hbar }}\left[H,\sigma _{2}\right]&={\frac {\rm {i}}{\hbar }}\left({\begin{matrix}0&-{\rm {i}}E_{A}\\-{\rm {i}}E_{A}&0\end{matrix}}\right)\\&=\omega _{A}\left({\begin{matrix}0&1\\1&0\end{matrix}}\right)=\omega _{A}\sigma _{1}\end{aligned}}}$ 

also ${\displaystyle {\frac {ds_{2}}{dt}}=\omega _{A}s_{1}}$ 

Für die 3-Komponente haben wir

${\displaystyle H\sigma _{3}=\sigma _{3}H\Rightarrow \left[H,\sigma _{3}\right]=0}$ 

Durch Vergleich dieser Ergebnisse mit dem Kreuzprodukt zwischen ${\displaystyle {\vec {\omega }}}$  und dem Bloch-Einheitsvektor ${\displaystyle {\vec {s}}}$  erhalten wir ${\displaystyle {\vec {\omega }}}$ :

${\displaystyle {\vec {\omega }}=\left({\begin{matrix}0\\0\\\omega _{A}\end{matrix}}\right)}$ 

also eine Drehachse entlang der 3-Achse.

Die Länge der Rechnung nimmt mit nicht diagonalem Hamiltonian deutlich zu. Es wird ein neuer Ansatz für das Auffinden von ${\displaystyle {\vec {\omega }}}$  versucht, nämlich den Hamilton-Operator als Linearkombination von Pauli-Matrizen zu schreiben.

${\displaystyle {\begin{aligned}H={\frac {\hbar }{2}}\sum _{i=1}^{3}\omega _{i}\sigma _{i}\end{aligned}}}$ 

Wir führen die Größen ${\displaystyle \Delta =\omega _{L}-\omega _{A}}$ , die Verstimmung der Laserfrequenz zur Atomfrequenz, ${\displaystyle \Omega }$ , die komplexe Rabi-Frequenz, und ${\displaystyle R={\sqrt {\Delta ^{2}+|\Omega |^{2}}}}$  ein. Der Hamiltonian im rotating frame

${\displaystyle {\begin{aligned}H&={\frac {\hbar }{2}}{\begin{pmatrix}-\Delta &\Omega \\\Omega ^{*}&\Delta \end{pmatrix}}\\&{\overset {!}{=}}{\tfrac {1}{2}}\hbar (\omega _{1}\sigma _{1}+\omega _{2}\sigma _{2}+\omega _{3}\sigma _{3})\end{aligned}}}$ 

führt auf ${\displaystyle \omega _{3}=-\Delta }$  und ${\displaystyle \omega _{1}-{\rm {i}}\omega _{2}=\Omega }$ , also

${\displaystyle {\begin{aligned}{\vec {\omega }}={\begin{pmatrix}\mathop {\rm {Re}} \Omega \\-\mathop {\rm {Im}} \Omega \\-\Delta \end{pmatrix}}\end{aligned}}}$ 

Wir erkennen die verallgemeinerte Rabi-Frequenz ${\displaystyle R}$  also als die Länge dieses Vektors wieder. Auf der Resonanz gilt ${\displaystyle \Delta =0}$  und die (negative) Phase der Rabi-Frequenz ${\displaystyle \Omega \sim {\rm {e}}^{-{\rm {i}}\phi }}$  bestimmt die Lage der Drehachse in der ${\displaystyle s_{1},s_{2}}$ -Ebene: ${\displaystyle \omega _{1}\sim \cos \phi ,\,\omega _{2}\sim \sin \phi }$ .

Warum soll dies aber mit der Ehrenfest-Gleichung mit dem präzedierenden Spin identisch sein? Dazu berechnen wir noch einmal (Index ${\displaystyle i}$  und imaginäre Einheit ${\displaystyle {\rm {i}}}$  nicht verwechseln)

${\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {\rm {i}}{\hbar }}\left[H,\sigma _{j}\right]=&{\frac {\rm {i}}{2}}\sum _{i}\omega _{i}\left[\sigma _{i},\sigma _{j}\right]\\{\overset {*}{=}}&{\frac {\rm {i}}{2}}\sum _{i}\omega _{i}\,2{\rm {i}}\epsilon _{ijk}\sigma _{k}\\=&\sum _{i}\epsilon _{jik}\omega _{i}\sigma _{k}=({\vec {\omega }}\times {\vec {\sigma }})_{j}\end{aligned}}}$ 

An der Stelle * wurde der Kommutator der Pauli-Matrizen verwendet: ${\displaystyle [\sigma _{1},\,\sigma _{2}]=2{\rm {i}}\sigma _{3}}$  (und zyklisch vertauschte Indizes, durch ${\displaystyle \epsilon _{ijk}}$  wiedergegeben). --C. Henkel (Diskussion) 23:59, 17. Dez. 2020 (CET)Beantworten