Аксиоматическая квантовая теория поляАксиоматическая квантовая теория поля (Аксиоматическая теория поля) — подход в квантовой теории поля, основанный на использовании физических аксиом, сформулированных в строгой математической форме. Его достоинством является то, что он позволяет дедуктивным методом, в качестве следствий соответствующих теорем (например, теоремы о связи спина со статистикой и CPT-теоремы[1]), вывести наблюдаемые экспериментально физические следствия, вытекающие из физических представлений о пространстве-времени, сформулированных в виде математических аксиом и, таким образом, проверить сами эти исходные представления. Также он позволяет логически проверять и уточнять при необходимости исходные положения квантовой теории поля. Его недостатком является то, что кроме теоремы о связи спина со статистикой и CPT-теоремы, из него не удаётся получить других конкретных, проверяемых на опыте, следствий (например, не удаётся построить теорию взаимодействующих полей а также нетривиальную теорию S-матрицы[1]). В аксиоматической квантовой теории поля, как правило, используется квантовомеханическое представление Гейзенберга[2], в котором зависимость от времени описывается операторами, а векторы состояний не зависят от времени. Аксиомы квантовой теории поляСвязь между математическими объектами и физическими наблюдаемымиСостояния физической системы описываются нормированными лучами в оснащённом гильбертовом пространстве с положительно определённой метрикой. Каждой измеряемой физической величине ставится в соответствие самосопряжённый оператор . Если величине соответствует оператор , то величине соответствует оператор [3][4][5]. Релятивистская инвариантностьСредние значения физических наблюдаемых не изменяются относительно собственных преобразований Пуанкаре[2][6]. Векторы состояний преобразуются по представлениям универсальной накрывающей группы Пуанкаре (теорема Баргмана-Вигнера)[7]. Постулат локальностиПостулат локальности является выражением релятивистского принципа причинности. Измерения составляющих поля в точках, разделённых пространственно-подобным интервалом, независимы. Математически это означает, что операторы поля в точках, разделённых пространственно-подобным интервалом, либо коммутируют, либо антикоммутируют между собой[8][9][10].
Здесь знак коммутации «-» соответствует тензорному бозонному полю, знак антикоммутации «+» соответствует спинорному фермионному полю (теорема о связи спина со статистикой). Принцип спектральностиПредставление универсальной накрывающей группы Пуанкаре, которое реализуется в гильбертовом пространстве векторов состояния, разлагается на неприводимые представления лишь трёх классов[11][12]:
Здесь — квадрат оператора четырёхмерного импульса, — масса элементарной частицы, — первая компонента оператора четырёхмерного импульса. Нерешённые проблемы аксиоматической квантовой теории поля
Подходы к построению аксиоматической квантовой теории поляСуществует два основных подхода, обеспечивающих точную математическую формулировку и аксиоматизируемость квантовой теории поля: алгебраический и топологический. FQFT формализует картину Шредингера квантовой механики (обобщенной на квантовую теорию поля), где пространства квантовых состояний присваиваются пространству, и где линейные отображения присваиваются траекториям или пространственно-временной интерполяции между этими пространствами. Примечания
Литература
|
Portal di Ensiklopedia Dunia