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一維周期性δ函數勢場中束縛態能級的研究①

2021-07-05 01:53:12田路遙張瀾旭裴魏魏張海豐

田路遙,張瀾旭,裴魏魏,*,張海豐

(佳木斯大學a.理學院,b.機械工程學院,黑龍江 佳木斯 154007)

0 引 言

在初等量子力學中,求解一維薛定諤方程能夠給出量子體系的嚴格的能級分布和波函數,其關鍵在于知道體系的勢能函數分布,δ函數勢場是典型的勢能函數之一,因而被廣泛的研究與應用[1-4]。例如,黃明舉對有限長周期δ勢阱和勢壘中的原子鏈模型的薛定諤方程進行了遞推法求解,給出了計算機計算時確定能級的遞推公式[5];井孝功等在給定的極限條件下,方勢壘(阱)的本征解與δ勢壘(阱)的本征解一致[6];唐義甲等通過對添加δ勢壘的一維半無限深勢阱的薛定諤方程進行求解,得到了粒子運動的波函數和能級的相關公式[7];唐世清等求解了一維δ勢阱的束縛態問題[8]。旨在通過求解一維周期性δ函數勢所滿足的薛定諤方程,給出系數方程組的系數矩陣,進而給出束縛態能級。

1 一維勢場中的波函數

設質量為m的粒子約束在一維勢V(x)中,在某些區域V(x)是常數V(x)=V。在此區域內,E>V,E

易知,體系的定態波函數滿足的薛定諤方程為

(1)

E>V時,令?2k2/2m=E-V,于是有

(2)

該方程的解可以寫成

φ(x)=Aeikx+A'e-ikx

(3)

的形式,這里的A是A'是任意復常數。

E

(4)

上式的一般解是

φ(x)=Beρx+B′e-ρx

(5)

這里B和B'是任意復常數。

E=V時,可得

(6)

上式的解為

φ(x)=Cx+C′

(7)

這里C是C'是復常數。

2 一維δ函數勢場中束縛態本征函數的躍變條件

設質量為m,能量E>0的粒子被束縛在一維勢-V0δ(x-a)中,下邊討論取極限ε→0時的定態薛定諤方程,進而給出束縛態波函數的躍變條件。

易知,體系的薛定諤方程可以寫為

(8)

對上式在a-ε和a+ε之間進行積分

(9)

根據波函數φ(x)的自然條件,在區間[a-ε,a+ε]上,當ε→0時,可得

(10)

在x=a處,φ(x)的導數發生躍變

2mV0φ(x)/?2

(11)

由φ(x)在x=a連續性條件,可以得到

(12)

由式(11)和(12)可得

(13)

所以可以得到系數滿足的方程組為

(14)

因而,有

(15)

3 周期性的δ函數勢場中粒子的束縛態能級

設質量為m的粒子被束縛在周期性的δ函數勢場中,周期勢表示為

(16)

對于每一個na

φn(x)=Bneik(x-na)+Cne-ik(x-na)

(17)

則在n+1區域內的系數關系矩陣為

(18)

根據T的非奇異性,可以得到矩陣T的本征向量為

(19)

式中:β1和β2是復數。

在n和n+1兩個區域的x=(n+1)a處按照邊界條件可得

(20)

其中系數滿足如下矩陣

(21)

(22)

由于

(23)

可見T不是奇異矩陣detT≠0。 根據T的非奇異性,令C2的本征值為α1和α2,則有

(24)

則由式(18)可以得到

(25)

當|α1|≤1時

(26)

當|α2|≤1時

(27)

對于n→-∞的情況,可得

(28)

當|α1|=|α2|=1時,T的本征值方程為

det(T-eiφI)=0

(29)

式中:φ是實常數,I為單位矩陣,于是

(30)

整理上式可得

(31)

上式的實部為

(32)

由cos(2φ)=2cos2φ-1及可以得到

(33)

4 結 語

(34)

可以通過對函數

(35)

描點法給出相應的能級。當k→∞時,函數f(k)近似為cos(ka)??梢娤鄳哪芰縀并不對應一個可能的態,而是被|f(k)|≥1區域隔開的可能能量分布;當E→∞,能級分布的禁帶將變得很窄,從而可以得到能級的連續譜。

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