কোয়ান্টাম টানেলিং: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়বস্তু বিয়োগ হয়েছে বিষয়বস্তু যোগ হয়েছে
Zaheen (আলোচনা | অবদান)
মারি ক্যুরি বানান
InternetArchiveBot (আলোচনা | অবদান)
Adding 2 books for যাচাইযোগ্যতা) #IABot (v2.0.7) (GreenC bot
১ নং লাইন:
'''কোয়ান্টাম টানেলিং''' (Quantum tunnelling বা tunneling) হল [[কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান|কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের]] একটি ঘটনা যেখানে একটি [[অবপারমাণবিক কণা]] একটি [[বিভব বাধা]] পার করতে পারে যা [[চিরায়ত বলবিদ্যা]] অনুসারে সম্ভব না।
 
বিভিন্ন বাস্তব প্রপঞ্চে কোয়ান্টাম টানেলিং এর প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে, যেমন [[প্রধান অনুক্রম]] তারকা যেমন সূর্যের [[কেন্দ্রীণ সংযোজন]] বা নিউক্লিয়ার ফিউশনে এটি ঘটে।<ref>{{বই উদ্ধৃতি|শিরোনাম=College Physics|খণ্ড=2|শেষাংশ=Serway|শেষাংশ২=Vuille|বছর=2008|প্রকাশক=Brooks/Cole|অবস্থান=Belmont|আইএসবিএন=978-0-495-55475-2|সংস্করণ=Eighth}}</ref> [[টানেল ডায়োড]],<ref>{{বই উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Taylor|প্রথমাংশ=J.|শিরোনাম=Modern Physics for Scientists and Engineers|পাতা=234|প্রকাশক=Prentice Hall|বছর=2004|আইএসবিএন=978-0-13-805715-2}}</ref> [[কোয়ান্টাম গণনা]] এবং [[স্ক্যানিং টানেলিং অনুবীক্ষণ যন্ত্র|স্ক্যানিং টানেলিং অনুবীক্ষণ যন্ত্রে]] এর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। কোয়ান্টাম টানেলিং এর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় বিংশ শতকের শুরুতেই, এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একে সাধারণ বাস্তব ঘটনা হিসেবে স্বীকার করা হয়।<ref name="Razavy2">{{বই উদ্ধৃতি|প্রথমাংশ=Mohsen|শেষাংশ=Razavy|শিরোনাম=Quantum Theory of Tunneling|ইউআরএল=https://archive.org/details/quantumtheorytun00raza_517|পাতাসমূহ=[https://archive.org/details/quantumtheorytun00raza_517/page/n23 4], 462|প্রকাশক=World Scientific|বছর=2003|আইএসবিএন=978-9812564887}}</ref>
 
এই প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাগত ধারণা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যেটি কোয়ান্টাম টানেলিংকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি মহৎ নিহিতার্থ হিসেবে তুলে ধরেছে। কোয়ান্টাম টানেলিং ঠিক করে দেয় [[মাইক্রোপ্রসেসর|মাইক্রোপ্রসেসরে]] ব্যবহৃত [[ট্রানজিস্টর|ট্রানজিস্টরগুলোর]] আকার, কেননা যদি ট্রানজিস্টরের আকার বেশি ছোট হলে ইলেক্ট্রনগুলো ট্রানজিস্টর থেকে টানেলিং এর মাধ্যমে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=https://www.youtube.com/watch?v=JhHMJCUmq28|শিরোনাম=Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology|শেষাংশ=|প্রথমাংশ=|তারিখ=2017-12-08|ওয়েবসাইট=youtube.com|প্রকাশক=Kurzgesagt|আর্কাইভের-ইউআরএল=|আর্কাইভের-তারিখ=|অকার্যকর-ইউআরএল=|সংগ্রহের-তারিখ=2017-12-30}}</ref><ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি|ইউআরএল=https://semiengineering.com/quantum-effects-at-7-5nm/|শিরোনাম=Quantum Effects At 7/5nm And Beyond|কর্ম=Semiconductor Engineering|সংগ্রহের-তারিখ=2018-07-15|ভাষা=en-US}}</ref>
১২ নং লাইন:
১৯০১ সালে রবার্ট ফ্রান্সিস এয়ারহার্ট, [[মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটার]] ব্যবহার করে অল্পদূরত্বে থাকা ইলেকট্রোডসমূহের মধ্যবর্তী গ্যাস এর তরিৎ পরিবাহিতা নিয়ে গবেষণা করার সময় একটি পরিবাহিতার একটি অপ্রত্যাশিত জগৎ আবিষ্কার করেন। [[জে জে টমসন|জে. জে. থমসন]] মন্তব্য করেন, এটা নিয়ে আরও গবেষণার দরকার। এরপর ১৯১৪ সালে স্নাতক ছাত্র ফ্রাঞ্জ রোথার একটি সংবেদী প্লাটফর্ম [[গ্যালভানোমিটার]] দিয়ে এয়ারহার্ট এর পদ্ধটিটি ইলেকট্রোড সেপারেশন নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করেন, এবং তার সাহায্যে সরাসরি স্থিরক্ষেত্র নির্গমন বিদ্যুৎ পরিমাপ করেন। ১৯২৬ সালে রোথার, 26 pA সংবেদনশীলতার একটি নতুন প্লাটফর্ম গ্যালভানোমিটার ব্যাবহার করে একটি "শক্ত" শূন্যস্থানে কাছাকাছি দূরত্বের ইলেক্ট্রোডের মধ্যে [[ক্ষেত্র ইলেকট্রন নির্গমন|ক্ষেত্র নির্গমন বিদ্যুৎ]] এর পরিমাপ করেন।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=https://www.researchgate.net/publication/294260678|শিরোনাম=The STM (Scanning Tunneling Microscope) [The forgotten contribution of Robert Francis Earhart to the discovery of quantum tunneling.]|লেখক=Thomas Cuff|ওয়েবসাইট=ResearchGate}}</ref>
 
ফ্রেডরিক হুন্ড প্রথম ১৯২৭ সালে কোয়ান্টাম টানেলিং লক্ষ্য করেন, যখন তিনি [[দ্বি-কূপ বিভব]] এর ভিত্তি দশা গণনা করছিলেন।<ref name="Nimtz" /> এবং স্বাধীনভাবে একই বছরে [[লিওনিড ম্যান্ডেলস্টাম]] এবং [[মিখাইল লিওনটোভিচ]] একটি সীমিত স্থানের আবদ্ধ বিভবে একটি কণার গতির জন্য সেইসময় নতুন আবিষ্কৃত [[শ্রোডিঙার সমীকরণ|শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণের]] তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোয়ান্টাম টানেলিং আবিষ্কার করেন।<ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|প্রথমাংশ=L.|শেষাংশ=Mandelstam|প্রথমাংশ২=M.|শেষাংশ২=Leontowitsch|শিরোনাম=Zur Theorie der Schrödingerschen Gleichung|সাময়িকী=Zeitschrift für Physik|খণ্ড=47|সংখ্যা নং=1–2|পাতাসমূহ=131–136|বছর=1928|বিবকোড=1928ZPhy...47..131M|ডিওআই=10.1007/BF01391061}}</ref> এর প্রথম প্রয়োগ ছিল [[আলফা ক্ষয়]] এর একটি গাণিতিক ব্যাখ্যা, যা ১৯২৮ সালে [[জর্জ গ্যামো|জর্জ গ্যামোর]] কাজ ছিল। তিনি মান্ডেলস্টাম এবং লিওন্টোভিচ এর আবিষ্কার সম্পর্কে জানতেন।<ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|প্রথমাংশ=E. L.|শেষাংশ=Feinberg|শিরোনাম=The forefather (about Leonid Isaakovich Mandelstam)|সাময়িকী=Physics-Uspekhi|খণ্ড=45|সংখ্যা নং=1|পাতাসমূহ=81–100|বছর=2002|বিবকোড=2002PhyU...45...81F|ডিওআই=10.1070/PU2002v045n01ABEH001126}}</ref> আবার স্বাধীনভাবে [[রোনাল্ড গারনি]] এবং [[এডওয়ারড কনডন|এডওয়ারড কনডনও]] এই প্রয়োগটি আবিষ্কার করেন।<ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|প্রথমাংশ=R. W.|শেষাংশ=Gurney|প্রথমাংশ২=E. U.|শেষাংশ২=Condon|শিরোনাম=Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration|সাময়িকী=Nature|খণ্ড=122|সংখ্যা নং=3073|পাতাসমূহ=439|বছর=1928|বিবকোড=1928Natur.122..439G|ডিওআই=10.1038/122439a0}}</ref><ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|প্রথমাংশ=R. W.|শেষাংশ=Gurney|প্রথমাংশ২=E. U.|শেষাংশ২=Condon|শিরোনাম=Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration|সাময়িকী=Phys. Rev.|খণ্ড=33|সংখ্যা নং=2|পাতাসমূহ=127–140|বছর=1929|ডিওআই=10.1103/PhysRev.33.127|বিবকোড=1929PhRv...33..127G}}</ref><ref>{{cite interview|last=Bethe|first=Hans|subject-link=Hans Bethe|interviewer=Charles Weiner; [[Jagdish Mehra]]|title=Hans Bethe - Session I|url=https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4504-1|work=Niels Bohr Library & Archives, American Institute of Physics, College Park, MD USA|place=Cornell University|date=27 October 1966|access-date=1 May 2016}}</ref><ref name="Nuc&RadChem">{{বই উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Friedlander|প্রথমাংশ=Gerhart|শেষাংশ২=Kennedy|প্রথমাংশ২=Joseph E.|শেষাংশ৩=Miller|প্রথমাংশ৩=Julian Malcolm|শিরোনাম=Nuclear and Radiochemistry|ইউআরএল=https://archive.org/details/nuclearradiochem00frie|সংস্করণ=2nd|বছর=1964|প্রকাশক=John Wiley & Sons|অবস্থান=New York|আইএসবিএন=978-0-471-86255-0|পাতাসমূহ=225–7[https://archive.org/details/nuclearradiochem00frie/page/225 225]–7}}</ref> এই দুই গবেষক একইসাথে একটি আদর্শ নিউক্লীয় বিভব এর জন্য [[শ্রোডিঙার সমীকরণ|শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণের]] সমাধান করেন এবং কণার [[অর্ধায়ু]] এবং নির্গমনের শক্তির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদন করেন যা প্রত্যক্ষভাবে টানেলিং এর গাণিতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।
 
গ্যামো এর একটি আলোচনাসভায় উপস্থিত হবার পর [[মাক্স বর্ন|ম্যাক্স বর্ন]] টানেলিং এর সাধরনতাকে বুঝতে পারেন। তিনি অনুধাবন করেন যে এটি কেবল [[পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা|নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যাতেই]] সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি [[কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান|কোয়ান্টাম বলবিদ্যার]] একটি সাধারণ ফলাফল যা বিভিন্ন ব্যবস্থাতেই প্রয়োগযোগ্য।<ref name="Razavy2"/> এর খুব কম সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রীণে কণার টানেলিং এর পরিস্থিতি নিয়ে বিবেচনা করা হয়। [[অর্ধপরিবাহী]] নিয়ে গবেষণা এবং ট্রানজিস্টর ও ডায়োড এর আবিষ্কারের ফলে ১৯৫৭ সালে ইলেকট্রনের টানেলিং স্বীকৃত হয়। [[লিও এসাকি]], [[ইভার ইয়্যাভার]] এবং [[ব্রায়ান ডেভিড জোসেফসন|ব্রায়ান জোসেফসন]] [[অতিপরিবাহিতা|অতিপরিবাহী]] [[কুপার যুগল|কুপার যুগলের]] টানেলিং এর ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যার জন্য তারা ১৯৭৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।<ref name="Razavy2"/> ২০১৬ সালে [[জলের কোয়ান্টাম টানেলিং]] আবিষ্কৃত হয়।<ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি|শেষাংশ=Kolesnikov|প্রথমাংশ=Alexander I.|শেষাংশ২=Reiter|প্রথমাংশ২=George F.|শেষাংশ৩=Choudhury|প্রথমাংশ৩=Narayani|শেষাংশ৪=Prisk|প্রথমাংশ৪=Timothy R.|শেষাংশ৫=Mamontov|প্রথমাংশ৫=Eugene|শেষাংশ৬=Podlesnyak|প্রথমাংশ৬=Andrey|শেষাংশ৭=Ehlers|প্রথমাংশ৭=George|শেষাংশ৮=Seel|প্রথমাংশ৮=Andrew G.|শেষাংশ৯=Wesolowski|প্রথমাংশ৯=David J.|তারিখ=2016|শিরোনাম=Quantum Tunneling of Water in Beryl: A New State of the Water Molecule|ইউআরএল=https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.116.167802|সাময়িকী=Physical Review Letters|খণ্ড=116|সংখ্যা নং=16|পাতাসমূহ=167802|ডিওআই=10.1103/PhysRevLett.116.167802|মাধ্যম=}}</ref>