~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ E69F5636E7AC46E660E9A7D6EFC668F5__1714589580 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Quantum electrodynamics - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Квантовая электродинамика — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_electrodynamics ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/e6/f5/e69f5636e7ac46e660e9a7d6efc668f5.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/e6/f5/e69f5636e7ac46e660e9a7d6efc668f5__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 13.06.2024 16:55:00 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 1 May 2024, at 21:53 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Квантовая электродинамика — Википедия Jump to content

Квантовая электродинамика

Это хорошая статья.  Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии

В физике элементарных частиц квантовая электродинамика ( КЭД ) представляет собой квантовую теорию поля электродинамики релятивистскую . [1] [2] [3] По сути, она описывает взаимодействие света и материи и является первой теорией, в которой полное согласие между квантовой механикой и специальной теорией относительности . достигнуто [2] КЭД математически описывает все явления , включающие электрически заряженные частицы, взаимодействующие посредством обмена фотонами, и представляет собой квантовый аналог классического электромагнетизма , дающий полное описание взаимодействия материи и света. [2] [3]

С технической точки зрения, КЭД можно описать как очень точный способ расчета вероятности положения и движения частиц, даже безмассовых, таких как фотоны, и количества, зависящего от положения (поля) этих частиц, а также описываемого света и материи. за пределами корпускулярно-волнового дуализма , предложенного Альбертом Эйнштейном в 1905 году. Ричард Фейнман назвал его «жемчужиной физики» за чрезвычайно точные предсказания таких величин, как магнитный момент электрона и лэмбовский сдвиг энергетических уровней водорода аномальный . [2] : Ч1 Это наиболее точная и тщательно проверенная теория в физике. [4] [5]

История [ править ]

Поль Дирак

Первая формулировка квантовой теории , приписывается британскому учёному Полю Дираку , который (в 1920-е годы) смог вычислить коэффициент спонтанного излучения атома описывающей взаимодействие излучения и материи , . [6] Ему также приписывают введение термина «квантовая электродинамика». [7]

Дирак описал квантование электромагнитного поля как ансамбль гармонических осцилляторов с введением понятия операторов рождения и уничтожения частиц. В последующие годы, благодаря вкладу Вольфганга Паули , Юджина Вигнера , Паскуаля Йордана , Вернера Гейзенберга и элегантной формулировке квантовой электродинамики Энрико Ферми , [8] физики пришли к выводу, что в принципе можно выполнить любые вычисления для любого физического процесса, включающего фотоны и заряженные частицы. Однако дальнейшие исследования Феликса Блоха с Арнольдом Нордсиком , [9] и Виктор Вайскопф , [10] в 1937 и 1939 годах обнаружил, что такие вычисления надежны только в первом порядке теории возмущений - проблема, на которую уже указывал Роберт Оппенгеймер . [11] На более высоких порядках ряда появлялись бесконечности, что делало подобные вычисления бессмысленными и вызывало серьезные сомнения во внутренней непротиворечивости самой теории. Поскольку в то время решение этой проблемы не было известно, казалось, что существует фундаментальная несовместимость между специальной теорией относительности и квантовой механикой .

Ганс Бете

Трудности с теорией возросли к концу 1940-х годов. Усовершенствования микроволновой техники позволили более точно измерить сдвиг уровней атома водорода . [12] теперь известный как лэмбовский сдвиг и магнитный момент электрона. [13] Эти эксперименты выявили несоответствия, которые теория не смогла объяснить.

Первое указание на возможный выход было дано Гансом Бете в 1947 году. [14] после посещения конференции Shelter Island . [15] Когда он ехал на поезде с конференции в Скенектади, он сделал первое нерелятивистское вычисление смещения линий атома водорода, измеренное Лэмбом и Ретерфордом . [14] Несмотря на ограничения вычислений, согласие было превосходным. Идея заключалась в том, чтобы просто придать бесконечность поправкам на массу и заряд , которые фактически были зафиксированы в результате экспериментов как конечные значения. Таким образом, бесконечности поглощаются этими константами и дают конечный результат, хорошо согласующийся с экспериментами. Эта процедура получила название перенормировки .

Фейнман (в центре) и Оппенгеймер (справа) в Лос-Аламосе .

Основываясь на интуиции Бете и фундаментальных работах Синъитиро Томонаги по этой теме , [16] Джулиан Швингер , [17] [18] Ричард Фейнман [1] [19] [20] и Фримен Дайсон , [21] [22] наконец стало возможным получить полностью ковариантные формулировки, конечные в любом порядке в ряду возмущений квантовой электродинамики. Шинитиро Томонага, Джулиан Швингер и Ричард Фейнман были совместно удостоены Нобелевской премии по физике 1965 года за свои работы в этой области. [23] Их вклад, как и вклад Фримена Дайсона , касался ковариантных и калибровочно-инвариантных формулировок квантовой электродинамики, которые позволяют вычислять наблюдаемые при любом порядке теории возмущений . Математическая техника Фейнмана, основанная на его диаграммах , поначалу казалась сильно отличающейся от теоретико-полевого операторного подхода Швингера и Томонаги, но позже Фримен Дайсон показал, что эти два подхода эквивалентны. [21] Перенормировка — необходимость придавать физический смысл некоторым расхождениям, возникающим в теории, через интегралы — стала впоследствии одним из фундаментальных аспектов квантовой теории поля и стала рассматриваться как критерий общей приемлемости теории. Несмотря на то, что перенормировка работает очень хорошо на практике, Фейнман никогда не был полностью доволен ее математической обоснованностью, даже называя перенормировку «игрой в наперстки» и «фокус-покусом». [2] : 128 

Таким образом, ни Фейнман, ни Дирак не были довольны таким подходом к наблюдениям, сделанным в теоретической физике, прежде всего в квантовой механике. [24]

КЭД послужила моделью и шаблоном для всех последующих квантовых теорий поля. Одной из таких последующих теорий является квантовая хромодинамика , которая возникла в начале 1960-х годов и достигла своей нынешней формы в 1970-х годах в работах Х. Дэвида Политцера , Сиднея Коулмана , Дэвида Гросса и Фрэнка Вильчека . Опираясь на новаторские работы Швингера , Джеральда Гуральника , Дика Хагена и Тома Киббла , [25] [26] Питер Хиггс , Джеффри Голдстоун и другие, Шелдон Глэшоу , Стивен Вайнберг и Абдус Салам независимо друг от друга показали, как слабое ядерное взаимодействие и квантовая электродинамика могут быть объединены в одно электрослабое взаимодействие .

Фейнмана на электродинамику Взгляд квантовую

Введение [ править ]

Ближе к концу своей жизни Ричард Фейнман прочитал серию лекций по КЭД, предназначенных для широкой публики. Эти лекции были расшифрованы и опубликованы под названием Фейнман (1985), QED: The Strange Theory of Light and Matter , [2] классическое нематематическое изложение КЭД с точки зрения, изложенной ниже.

Ключевыми компонентами фейнмановской презентации КЭД являются три основных действия. [2] : 85 

Фотон перемещается из одного места и времени в другое место и время.
Электрон перемещается из одного места и времени в другое место и время.
Электрон испускает или поглощает фотон в определенном месте и в определенное время.
диаграммы Фейнмана Элементы

Эти действия представлены в виде визуального обозначения тремя основными элементами диаграмм : волнистой линией для фотона, прямой линией для электрона и соединением двух прямых линий и волнистой линией для вершины, представляющей испускание или поглощение фотон электроном. Все это можно увидеть на соседней диаграмме.

Помимо визуального обозначения действий, Фейнман вводит еще один вид обозначения числовых величин, называемых амплитудами вероятности . Вероятность представляет собой квадрат абсолютного значения полной амплитуды вероятности, . Если фотон движется из одного места и времени в другое место и время , соответствующая величина записывается в сокращении Фейнмана как , и зависит только от импульса и поляризации фотона. Аналогичная величина для электрона, движущегося из к написано . Это зависит от импульса и поляризации электрона, в дополнение к постоянной, которую Фейнман называет n , иногда называемой «голой» массой электрона: она связана с измеренной массой электрона, но не совпадает с ней. Наконец, величина, которая говорит нам об амплитуде вероятности того, что электрон испустит или поглотит фотон, Фейнман называет j и иногда ее называют «голым» зарядом электрона: это константа, связанная с, но не с зарядом электрона. то же, что и измеренный заряд электрона e . [2] : 91 

КЭД основана на предположении, что сложные взаимодействия многих электронов и фотонов можно представить, собрав вместе подходящий набор из трех вышеупомянутых строительных блоков, а затем используя амплитуды вероятности для расчета вероятности любого такого сложного взаимодействия. Оказывается, основную идею КЭД можно передать, предполагая, что квадрат суммы упомянутых выше амплитуд вероятностей ( P ( от A до B ), E ( от C до D ) и j ) действует точно так же, как наша повседневная вероятность ( упрощение, сделанное в книге Фейнмана). Позже это будет исправлено, включив в него конкретно квантовую математику, следуя Фейнману.

Основные правила амплитуд вероятностей, которые будут использоваться: [2] : 93 

  1. Если событие может произойти посредством ряда неразличимых альтернативных процессов (так называемых «виртуальных» процессов), то его амплитуда вероятности представляет собой сумму амплитуд вероятностей альтернатив.
  2. Если виртуальный процесс включает в себя ряд независимых или сопутствующих подпроцессов, то амплитуда вероятности общего (составного) процесса является произведением амплитуд вероятности подпроцессов.

Критерий неотличимости в (а) очень важен: он означает, что в данной системе нет наблюдаемого признака, который каким-либо образом «раскрывает», какая альтернатива выбрана. В таком случае невозможно наблюдать, какая альтернатива действительно имеет место, не меняя каким-либо образом экспериментальную установку (например, вводя в систему новую аппаратуру). Всякий раз, когда кто-то может наблюдать, какая альтернатива имеет место, он всегда обнаруживает, что вероятность события равна сумме вероятностей альтернатив . Действительно, если бы это было не так, сам термин «альтернативы» для описания этих процессов был бы неуместен. Что (а) говорит о том, что, как только физические средства наблюдения за тем, какая альтернатива произошла , все равно нельзя сказать, что событие происходит посредством «точно одной из альтернатив» в смысле сложения вероятностей; вместо этого необходимо добавить амплитуды. [2] : 82 

Точно так же критерий независимости в (b) очень важен: он применим только к процессам, которые не «запутаны».

Основные конструкции [ править ]

Предположим, мы начинаем с одного электрона в определенном месте и в определенное время (этому месту и времени присвоено произвольное обозначение A ) и фотону в другом месте и в другое время (имеется обозначение B ). Типичный вопрос с физической точки зрения: «Какова вероятность найти электрон в C (в другом месте и в более позднее время) и фотон в D (еще в другом месте и в другое время)?». Самый простой процесс достижения этой цели — перемещение электрона из A в C (элементарное действие), а фотона — из B в D (еще одно элементарное действие). Зная амплитуды вероятности каждого из этих подпроцессов – E ( от A до C ) и P ( от B до D ) – мы ожидаем вычислить амплитуду вероятности того, что оба процесса происходят вместе, путем их умножения, используя правило b) выше. . Это дает простую оценку общей амплитуды вероятности, которая возводится в квадрат для получения расчетной вероятности. [ нужна цитата ]

Комптоновское рассеяние

Но есть и другие способы достижения результата. Электрон может переместиться в место и время E , где он поглотит фотон; затем двигайтесь дальше, прежде чем испустить еще один фотон в точке F ; затем переходите к C новый фотон перемещается к D. , где он обнаруживается, а Вероятность этого сложного процесса можно снова вычислить, зная амплитуды вероятности каждого из отдельных действий: трех действий электрона, двух действий фотона и двух вершин – одного испускания и одного поглощения. Мы ожидаем найти общую амплитуду вероятности путем умножения амплитуд вероятности каждого действия для любых выбранных E и F. положений должны сложить все эти амплитуды вероятности для всех альтернатив для E и F. Затем мы, используя правило а) выше , (На практике это не элементарно и предполагает интегрирование .) Но есть и другая возможность: электрон сначала движется в G , где он испускает фотон, который переходит в D , в то время как электрон движется в H , где он поглощает первый фотон, прежде чем перейти к С. ​ Опять же, мы можем вычислить амплитуду вероятности этих возможностей (для всех точек G и H ). Тогда мы получим лучшую оценку общей амплитуды вероятности, добавив амплитуды вероятности этих двух возможностей к нашей исходной простой оценке. Кстати, название этого процесса взаимодействия фотона с электроном таким образом — комптоновское рассеяние . [ нужна цитата ]

Существует бесконечное количество других промежуточных «виртуальных» процессов, в которых поглощается и/или излучается все больше и больше фотонов. Для каждого из этих процессов можно построить диаграмму Фейнмана, описывающую его. Это подразумевает сложное вычисление результирующих амплитуд вероятности, но при условии, что чем сложнее диаграмма, тем меньше она вносит вклад в результат, и поиск настолько точного ответа, насколько хочется, является лишь вопросом времени и усилий. на исходный вопрос. Это основной подход QED. Чтобы вычислить вероятность любого процесса взаимодействия между электронами и фотонами, необходимо сначала отметить с помощью диаграмм Фейнмана все возможные способы, которыми этот процесс может быть построен из трех основных элементов. Каждая диаграмма включает в себя некоторые вычисления, включающие определенные правила для нахождения соответствующей амплитуды вероятности.

Эта базовая основа сохраняется и при переходе к квантовому описанию, но необходимы некоторые концептуальные изменения. Во-первых, хотя в нашей повседневной жизни мы могли бы ожидать, что будут существовать некоторые ограничения на точки, в которые частица может двигаться, это не в полной квантовой электродинамике так. Существует ненулевая амплитуда вероятности того, что электрон в точке A или фотон в точке B перемещаются в качестве основного действия в любое другое место и время во Вселенной . Сюда входят места, до которых можно было добраться только на скорости, превышающей скорость света, а также в более ранние времена . (Электрон, движущийся назад во времени, можно рассматривать как позитрон , движущийся вперед во времени.) [2] : 89, 98–99 

Амплитуды вероятности [ править ]

Фейнман заменяет комплексные числа вращающимися стрелками, которые начинаются при испускании и заканчиваются при обнаружении частицы. Сумма всех полученных стрелок дает окончательную стрелку, квадрат длины которой равен вероятности события. На этой диаграмме свет, излучаемый источником S , может достичь детектора в точке P , отражаясь от зеркала (синего цвета) в различных точках. С каждым из путей связана стрелка (направление которой меняется равномерно в зависимости от времени , необходимого свету для прохождения пути). Чтобы правильно рассчитать общую вероятность того, что свет достигнет точки P , начиная с точки S , необходимо просуммировать стрелки для всех таких путей. На графике ниже показано общее время, затраченное на прохождение каждого из указанных выше путей.

Квантовая механика вносит важные изменения в способ вычисления вероятностей. Вероятности по-прежнему представляются обычными действительными числами, которые мы используем для обозначения вероятностей в нашем повседневном мире, но вероятности вычисляются как квадрат модуля , амплитуд вероятности которые являются комплексными числами .

Фейнман избегает знакомить читателя с математикой комплексных чисел, используя простое, но точное представление их в виде стрелок на листе бумаги или экране. (Их не следует путать со стрелками диаграмм Фейнмана, которые представляют собой упрощенное двухмерное представление взаимосвязей между точками в трех измерениях пространства и времени.) Амплитудные стрелки имеют фундаментальное значение для описания мира, данного квантовыми числами. теория. Они связаны с нашими повседневными представлениями о вероятности простым правилом: вероятность события равна квадрату длины соответствующей амплитудной стрелки. Итак, для данного процесса, если задействованы две амплитуды вероятности, v и w , вероятность процесса будет определяться либо выражением

или

Однако правила сложения и умножения такие же, как указано выше. Но там, где вы ожидаете сложения или умножения вероятностей, вместо этого вы складываете или умножаете амплитуды вероятности, которые теперь являются комплексными числами.

Сложение амплитуд вероятности как комплексных чисел
Умножение амплитуд вероятности на комплексные числа

Сложение и умножение являются обычными операциями в теории комплексных чисел и показаны на рисунках. Сумма находится следующим образом. Пусть начало второй стрелки будет на конце первой. Тогда сумма представляет собой третью стрелку, идущую прямо от начала первой к концу второй. Произведение двух стрел — это стрела, длина которой равна произведению двух длин. Направление продукта определяется путем сложения углов, на которые каждый из двух продуктов был повернут относительно контрольного направления: это дает угол, на который продукт повернут относительно контрольного направления.

Это изменение от вероятностей к амплитудам вероятностей усложняет математику, не меняя при этом базового подхода. Но этого изменения все еще недостаточно, поскольку оно не учитывает тот факт, что и фотоны, и электроны могут быть поляризованы, то есть необходимо учитывать их ориентацию в пространстве и времени. Следовательно, P ( от A до B ) состоит из 16 комплексных чисел или стрелок амплитуды вероятности. [2] : 120–121  Есть также некоторые незначительные изменения, связанные с величиной j , которую, возможно, придется повернуть на угол, кратный 90°, для некоторых поляризаций, что представляет интерес только для детального учета.

С тем, что электрон может быть поляризован, связана еще одна небольшая необходимая деталь, связанная с тем, что электрон является фермионом и подчиняется статистике Ферми–Дирака . Основное правило заключается в том, что если у нас есть амплитуда вероятности для данного сложного процесса с участием более чем одного электрона, то когда мы включаем (как всегда необходимо) дополнительную диаграмму Фейнмана, в которой мы обмениваемся двумя электронными событиями, результирующая амплитуда является обратной – отрицательный – из первых. В простейшем случае два электрона начинаются с A и B заканчиваются C и D. и Амплитуда будет рассчитываться как «разница» E ( A и D ) × E ( B и C ) − E ( A и C ) × E ( B и D ) , чего мы и ожидаем, исходя из нашего повседневного представления о вероятностях. , что это будет сумма. [2] : 112–113 

Пропагаторы [ править ]

Наконец, нужно вычислить P ( от A до B ) и E ( от C до D ), соответствующие амплитудам вероятности для фотона и электрона соответственно. По сути, это решения уравнения Дирака , описывающего поведение амплитуды вероятности электрона, и уравнения Максвелла , описывающего поведение амплитуды вероятности фотона. Их называют пропагаторами Фейнмана . Перевод обозначений, обычно используемых в стандартной литературе, выглядит следующим образом:

где сокращенный символ, такой как обозначает четыре действительных числа, которые определяют время и положение в трех измерениях точки, A. обозначенной

Массовая перенормировка

собственной энергии Электронная петля

Исторически возникла проблема, которая задержала прогресс на двадцать лет: хотя мы начинаем с предположения о трёх основных «простых» действиях, правила игры гласят, что если мы хотим вычислить амплитуду вероятности перехода электрона из А в Б , мы должны принять во внимание все возможные пути: все возможные диаграммы Фейнмана с этими концами. Таким образом, будет путь, по которому электрон достигнет точки C , испустит там фотон, а затем снова поглотит его в точке D прежде чем перейти к точке B. , Или он может сделать это дважды или больше. Короче говоря, мы имеем ситуацию, подобную фракталу, в которой, если мы внимательно посмотрим на линию, она распадается на набор «простых» линий, каждая из которых, если внимательно присмотреться, в свою очередь состоит из «простых» линий. , и так до бесконечности . Это сложная ситуация, с которой нужно справиться. Если бы добавление этой детали лишь немного изменило ситуацию, то все было бы не так уж плохо, но случилась катастрофа, когда выяснилось, что простая коррекция, упомянутая выше, привела к бесконечности. амплитуды вероятности. Со временем эта проблема была «исправлена» методом перенормировки . Однако сам Фейнман остался этим недоволен, назвав это «непонятным процессом». [2] : 128  и Дирак также раскритиковал эту процедуру, поскольку «в математике нельзя избавиться от бесконечностей, если они вам не нравятся». [24]

Выводы [ править ]

В рамках вышеизложенного физики смогли затем с высокой степенью точности рассчитать некоторые свойства электронов, такие как аномальный магнитный дипольный момент . Однако, как указывает Фейнман, это не может объяснить, почему такие частицы, как электрон, имеют такую ​​массу. «Не существует теории, которая бы адекватно объясняла эти числа. Мы используем числа во всех наших теориях, но не понимаем их – что они собой представляют и откуда они берутся. Я считаю, что с фундаментальной точки зрения это очень интересная и серьезная проблема». [2] : 152 

Математическая формулировка

Действия QED [ править ]

Математически КЭД представляет собой абелеву калибровочную теорию с группой симметрии U(1) , определенной в пространстве Минковского (плоское пространство-время). Калибровочным полем , опосредующим взаимодействие между заряженными со спином 1/2 полями , является электромагнитное поле . КЭД Лагранжиан для поля со спином 1/2, взаимодействующего с электромагнитным полем в натуральных единицах, порождает действие [27] : 78 

КЭД действие

где

Расширение ковариантной производной открывает вторую полезную форму лагранжиана (внешнее поле установите на ноль для простоты)

где является сохраненным ток, возникающий из теоремы Нётер. Это написано

Уравнения движения [ править ]

Разложение ковариантной производной в лагранжиан дает

Для простоты, было установлено на ноль. Альтернативно, мы можем поглотить в новое калибровочное поле и переименуйте новое поле как

Из этого лагранжиана уравнения движения для и поля можно получить.

Уравнение движения для ψ [ править ]

Проще всего они возникают при рассмотрении уравнения Эйлера-Лагранжа для . Поскольку лагранжиан не содержит условия, мы сразу получаем

поэтому уравнение движения можно записать

Уравнение движения для A μ [ править ]

  • Используя уравнение Эйлера–Лагранжа для поле,
( 3 )

производные на этот раз

Замена обратно в ( 3 ) приводит к

которое можно записать в терминах текущий как

Теперь, если мы наложим калибровочное условие Лоренца

уравнения сводятся к
которое представляет собой волновое уравнение для четырехпотенциала, КЭД-версию классических уравнений Максвелла в калибровке Лоренца . (Квадрат представляет волновой оператор , .)

Картинка взаимодействия [ править ]

Эту теорию можно напрямую квантовать, рассматривая бозонные и фермионные сектора. [ нужны разъяснения ] как бесплатный. Это позволяет построить набор асимптотических состояний, которые можно использовать для начала расчета амплитуд вероятностей различных процессов. Для этого нам нужно вычислить оператор эволюции , который для данного начального состояния даст окончательное состояние таким образом иметь [27] : 5 

Этот метод также известен как S-матрица . Оператор эволюции получается в картине взаимодействия , где эволюция во времени задается гамильтонианом взаимодействия, который является интегралом по пространству второго члена в плотности лагранжа, приведенной выше: [27] : 123 

и так, у человека есть [27] : 86 

где T оператор временного порядка . Этот оператор эволюции имеет смысл только как ряд, и здесь мы получаем ряд возмущений с константой тонкой структуры в качестве параметра развития. Эта серия называется серией Дайсона .

Диаграммы Фейнмана [ править ]

Несмотря на концептуальную ясность фейнмановского подхода к КЭД, почти ни один ранний учебник не следует его изложению. выполнении вычислений гораздо проще работать с преобразованиями Фурье пропагаторов При . Экспериментальные проверки квантовой электродинамики обычно представляют собой эксперименты по рассеянию. частиц, В теории рассеяния учитываются импульсы а не их положения, и удобно думать о частицах как о создании или уничтожении при их взаимодействии. Диаграммы Фейнмана тогда выглядят одинаково, но линии имеют разную интерпретацию. Электронная линия представляет собой электрон с заданной энергией и импульсом, с аналогичной интерпретацией фотонной линии. Вершинная диаграмма представляет собой уничтожение одного электрона и создание другого вместе с поглощением или рождением фотона, каждый из которых имеет определенные энергии и импульсы.

Используя теорему Вика о членах ряда Дайсона, все члены S-матрицы квантовой электродинамики можно вычислить с помощью диаграмм Фейнмана . В этом случае правила рисования следующие. [27] : 801–802 

К этим правилам мы должны добавить еще одно для замкнутых контуров, предполагающее интегрирование по импульсам. , поскольку эти внутренние («виртуальные») частицы не ограничены какой-либо конкретной энергией-импульсом, даже той, которая обычно требуется специальной теорией относительности ( «Пропагатор подробности см. в разделе »). Подпись метрики является .

Из них расчеты амплитуд вероятности непосредственно даются . Примером является комптоновское рассеяние , при котором электрон и фотон подвергаются упругому рассеянию . Диаграммы Фейнмана в этом случае [27] : 158–159 

и таким образом мы можем получить соответствующую амплитуду в первом порядке ряда возмущений для S-матрицы :

откуда мы можем вычислить сечение этого рассеяния.

Непертурбативные явления

Предсказательный успех квантовой электродинамики во многом зависит от использования теории возмущений, выраженной в диаграммах Фейнмана. Однако квантовая электродинамика также приводит к предсказаниям, выходящим за рамки теории возмущений. Он предсказывает, что в присутствии очень сильных электрических полей спонтанно будут рождаться электроны и позитроны, что приведет к затуханию поля. Этот процесс, называемый эффектом Швингера , [28] не может быть понято в терминах любого конечного числа диаграмм Фейнмана и, следовательно, описывается как непертурбативное . Математически его можно получить с помощью полуклассического приближения к интегралу по путям квантовой электродинамики.

Перенормируемость [ править ]

Члены более высокого порядка можно напрямую вычислить для оператора эволюции, но эти члены отображают диаграммы, содержащие следующие более простые. [27] : глава 10

которые, будучи замкнутыми контурами, подразумевают наличие расходящихся интегралов , не имеющих математического смысла. метод, называемый перенормировкой Чтобы преодолеть эту трудность, был разработан , дающий конечные результаты, очень близко согласующиеся с экспериментами. Критерием смысла теории после перенормировки является конечность числа расходящихся диаграмм. В этом случае теория называется «перенормируемой». Причина этого в том, что для перенормировки наблюдаемых необходимо конечное число констант, чтобы сохранить предсказательную ценность теории нетронутой. Это как раз тот случай, когда квантовая электродинамика демонстрирует всего три расходящихся диаграммы. Эта процедура дает наблюдаемые, очень близко согласующиеся с экспериментом, как видно, например, для гиромагнитного отношения электронов .

Перенормируемость стала важным критерием квантовой теории поля жизнеспособности . Все теории, описывающие фундаментальные взаимодействия , за исключением гравитации , квантовый аналог которой является лишь предположением и в настоящее время находится в стадии очень активных исследований, являются перенормируемыми теориями.

Несходимость рядов [ править ]

Аргумент Фримена Дайсона показывает, что радиус сходимости ряда теории возмущений в КЭД равен нулю. [29] Основной аргумент звучит следующим образом: если бы константа связи была отрицательной, это было бы эквивалентно отрицательной силовой постоянной Кулона . Это «перевернуло бы» электромагнитное взаимодействие, так что одинаковые заряды будут притягиваться , а разнородные отталкиваться . Это сделало бы вакуум неустойчивым к распаду на кластер электронов на одной стороне Вселенной и кластер позитронов на другой стороне Вселенной. Поскольку теория «больна» при любом отрицательном значении константы связи, ряд не сходится, а в лучшем случае является асимптотическим рядом .

С современной точки зрения мы говорим, что КЭД не совсем определена как квантовая теория поля для сколь угодно высоких энергий. [30] Константа связи стремится к бесконечности при конечной энергии, что указывает на полюс Ландау . Проблема, по сути, в том, что КЭД страдает от проблем квантовой тривиальности . Это одна из причин включения КЭД в Теорию Великого Объединения .

Электродинамика в искривленном пространстве-времени [ править ]

Эту теорию можно распространить, по крайней мере, как классическую теорию поля, на искривленное пространство-время. Это возникает аналогично случаю плоского пространства-времени, в результате объединения теории свободной электромагнетизма с теорией свободных фермионов и включения взаимодействия, которое переводит частную производную в теории фермионов в калибровочно-ковариантную производную.

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Перейти обратно: а б Р. П. Фейнман (1949). «Пространственно-временной подход к квантовой электродинамике» . Физический обзор . 76 (6): 769–89. Бибкод : 1949PhRv...76..769F . дои : 10.1103/PhysRev.76.769 .
  2. ^ Перейти обратно: а б с д Это ж г час я дж к л м н О Фейнман, Ричард (1985). КЭД: Странная теория света и материи . Издательство Принстонского университета. ISBN  978-0-691-12575-6 .
  3. ^ Перейти обратно: а б Фейнман, Р.П. (1950). «Математическая формулировка квантовой теории электромагнитного взаимодействия» . Физический обзор . 80 (3): 440–457. Бибкод : 1950PhRv...80..440F . дои : 10.1103/PhysRev.80.440 . Архивировано из оригинала 14 сентября 2020 г. Проверено 23 сентября 2019 г.
  4. ^ Венкатараман, Ганешан (1994). Квантовая революция II — КЭД: жемчужина физики . Университетская пресса. ISBN  978-8173710032 .
  5. ^ «Проверка пределов стандартной модели физики элементарных частиц с тяжелым, сильно заряженным ионом» . Природа . 05.10.2023. дои : 10.1038/d41586-023-02620-7 . S2CID   263670732 . Проверено 23 октября 2023 г.
  6. ^ ПАМ Дирак (1927). «Квантовая теория испускания и поглощения излучения» . Труды Лондонского королевского общества А. 114 (767): 243–65. Бибкод : 1927RSPSA.114..243D . дои : 10.1098/rspa.1927.0039 .
  7. ^ «Квантовая теория поля> История QFT (Стэнфордская энциклопедия философии)» . plato.stanford.edu . Проверено 22 октября 2023 г.
  8. ^ Э. Ферми (1932). «Квантовая теория излучения». Обзоры современной физики . 4 (1): 87–132. Бибкод : 1932РвМП....4...87Ф . дои : 10.1103/RevModPhys.4.87 .
  9. ^ Блох, Ф .; Нордсик, А. (1937). «Заметка о поле излучения электрона». Физический обзор . 52 (2): 54–59. Бибкод : 1937PhRv...52...54B . дои : 10.1103/PhysRev.52.54 .
  10. ^ В. Ф. Вайскопф (1939). «О собственной энергии и электромагнитном поле электрона». Физический обзор . 56 (1): 72–85. Бибкод : 1939PhRv...56...72W . дои : 10.1103/PhysRev.56.72 .
  11. ^ Р. Оппенгеймер (1930). «Заметка о теории взаимодействия поля и вещества». Физический обзор . 35 (5): 461–77. Бибкод : 1930PhRv...35..461O . дои : 10.1103/PhysRev.35.461 .
  12. ^ Лэмб, Уиллис ; Ретерфорд, Роберт (1947). «Тонкая структура атома водорода микроволновым методом» . Физический обзор . 72 (3): 241–43. Бибкод : 1947PhRv...72..241L . дои : 10.1103/PhysRev.72.241 .
  13. ^ Фоли, HM ; Куш, П. (1948). «О собственном моменте электрона». Физический обзор . 73 (3): 412. Бибкод : 1948PhRv...73..412F . дои : 10.1103/PhysRev.73.412 .
  14. ^ Перейти обратно: а б Х. Бете (1947). «Электромагнитный сдвиг энергетических уровней». Физический обзор . 72 (4): 339–41. Бибкод : 1947PhRv...72..339B . дои : 10.1103/PhysRev.72.339 . S2CID   120434909 .
  15. ^ Швебер, Сильван (1994). «Глава 5» . QED и люди, которые это сделали: Дайсон, Фейнман, Швингер и Томонага . Издательство Принстонского университета. п. 230 . ISBN  978-0-691-03327-3 .
  16. ^ С. Томонага (1946). «О релятивистски-инвариантной формулировке квантовой теории волновых полей» . Успехи теоретической физики . 1 (2): 27–42. Бибкод : 1946PThPh...1...27T . дои : 10.1143/PTP.1.27 .
  17. ^ Дж. Швингер (1948). «О квантовой электродинамике и магнитном моменте электрона» . Физический обзор . 73 (4): 416–17. Бибкод : 1948PhRv...73..416S . дои : 10.1103/PhysRev.73.416 .
  18. ^ Дж. Швингер (1948). «Квантовая электродинамика. I. Ковариантная формулировка». Физический обзор . 74 (10): 1439–61. Бибкод : 1948PhRv...74.1439S . дои : 10.1103/PhysRev.74.1439 .
  19. ^ Р. П. Фейнман (1949). «Теория позитронов» . Физический обзор . 76 (6): 749–59. Бибкод : 1949PhRv...76..749F . дои : 10.1103/PhysRev.76.749 . S2CID   120117564 . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 г. Проверено 19 ноября 2021 г.
  20. ^ Р. П. Фейнман (1950). «Математическая формулировка квантовой теории электромагнитного взаимодействия» (PDF) . Физический обзор . 80 (3): 440–57. Бибкод : 1950PhRv...80..440F . дои : 10.1103/PhysRev.80.440 .
  21. ^ Перейти обратно: а б Ф. Дайсон (1949). «Радиационные теории Томонаги, Швингера и Фейнмана» . Физический обзор . 75 (3): 486–502. Бибкод : 1949PhRv...75..486D . дои : 10.1103/PhysRev.75.486 .
  22. ^ Ф. Дайсон (1949). «S-Матрица в квантовой электродинамике». Физический обзор . 75 (11): 1736–55. Бибкод : 1949PhRv...75.1736D . дои : 10.1103/PhysRev.75.1736 .
  23. ^ «Нобелевская премия по физике 1965 года» . Нобелевский фонд . Проверено 9 октября 2008 г.
  24. ^ Перейти обратно: а б История позитрона - Поль Дирак (1975) , получено 19 июля 2023 г.
  25. ^ Гуральник Г.С.; Хаген, Чехия; Киббл, TWB (1964). «Глобальные законы сохранения и безмассовые частицы» . Письма о физических отзывах . 13 (20): 585–87. Бибкод : 1964PhRvL..13..585G . дои : 10.1103/PhysRevLett.13.585 .
  26. ^ Гуральник, Г.С. (2009). «История развития Гуральником, Хагеном и Кибблом теории спонтанного нарушения симметрии и калибровочных частиц». Международный журнал современной физики А. 24 (14): 2601–27. arXiv : 0907.3466 . Бибкод : 2009IJMPA..24.2601G . дои : 10.1142/S0217751X09045431 . S2CID   16298371 .
  27. ^ Перейти обратно: а б с д Это ж г Пескин, Майкл; Шредер, Дэниел (1995). Введение в квантовую теорию поля (переиздание). Вествью Пресс. ISBN  978-0201503975 .
  28. ^ Швингер, Джулиан (1 июня 1951 г.). «О калибровочной инвариантности и поляризации вакуума». Физический обзор . 82 (5). Американское физическое общество (APS): 664–679. Бибкод : 1951PhRv...82..664S . дои : 10.1103/physrev.82.664 . ISSN   0031-899X .
  29. ^ Киносита, Тоичиро (5 июня 1997 г.). «Квантовая электродинамика имеет нулевой радиус сходимости, краткое изложение Тоитиро Киноситы» . Проверено 6 мая 2017 г.
  30. ^ Эсприу и Таррах (30 апреля 1996 г.). «Неоднозначности в КЭД: ренормалоны против тривиальности». Буквы по физике Б. 383 (4): 482–486. arXiv : hep-ph/9604431 . Бибкод : 1996PhLB..383..482E . дои : 10.1016/0370-2693(96)00779-4 . S2CID   119095192 .

Дальнейшее чтение [ править ]

Книги [ править ]

Журналы [ править ]

  • Дадли, Дж. М.; Кван, AM (1996). «Популярные лекции Ричарда Фейнмана по квантовой электродинамике: лекции Робба 1979 года в Оклендском университете». Американский журнал физики . 64 (6): 694–98. Бибкод : 1996AmJPh..64..694D . дои : 10.1119/1.18234 .

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: E69F5636E7AC46E660E9A7D6EFC668F5__1714589580
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_electrodynamics
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Quantum electrodynamics - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)