在宏观世界中,足够大以肉眼可见的物体遵循经典物理学的规则。在桌子上移动的台球的行为就像颗粒。它会继续沿直线行进,除非它与另一个球碰撞,或者受到其他一些力(例如摩擦力)的作用。球具有明确定义的位置和速度或明确定义的动量, p = mv ,由质量 m 和速度 v 在任何给定的时刻。这是经典对象的典型行为。
路易斯·德·布罗意(Louis de Broglie)是最早关注微观世界特殊行为的人之一。他质疑电磁辐射是否可以具有粒子状的特性,电子和其他亚微观粒子是否可以表现出波状的特性?德布罗意(De Broglie)扩展了爱因斯坦用来将光电效应悖论解析为物质粒子的光的波粒二象性。他预测质量为m且速度为 v (即线性动量为 p )的质点也应表现出波长为λ的波的行为。通过以下表达式,其中 h 是普朗克常数:
其中 n = 1、2、3,依此类推。在德布罗意提出物质的波性质后不久,贝尔实验室的两位科学家戴维森(C. J. Davisson)和杰默(L. H. Germer)通过实验证明了电子可以表现出波状行为。通过将电子束对准晶体镍靶来证明这一点。晶格内原子的间距与瞄准它的电子的德布罗意波长大致相同,晶体的规则间隔原子层用作“狭缝”。用于其他干扰实验。