Википедия

Квантовый вакуум

Вакуум квантовой теории поля (также квантовый вакуум или вакуумное состояние) — это квантовое состояние в квантовой теории поля с минимально возможной энергией. Как правило, он не содержит физических частиц. «Нулевое поле» иногда используется как синоним вакуумного состояния отдельного квантованного поля.

Согласно современному пониманию того, что называется состоянием вакуума или квантовым вакуумом, это «ни в коем случае не простое пустое пространство». Согласно квантовой теории поля, физический вакуум на самом деле не является пустым пространством, а содержит появляющиеся, взаимодействующие и исчезающие виртуальные электромагнитные волны и частицы. Виртуальные процессы в вакууме проявляются в ряде наблюдаемых эффектов при взаимодействии реальных элементарных частиц с вакуумом как со своего рода физической «средой», в которой они движутся.

Первым вакуумом квантовой теории поля, теория которого была разработана в 30-е годы, а в конце 1940-х и начале 1950-х годов переформулирована Фейнманом, Томонагой и Швингером, которые совместно получили Нобелевскую премию за эту работу в 1965 году, был вакуум КЭД квантовой электродинамики.

В настоящее время электромагнитное взаимодействие и слабое взаимодействие объединены (только при очень высоких энергиях) в теории электрослабого взаимодействия.

Стандартная модель является обобщением КЭД, включающим все известные элементарные частицы и их взаимодействия (кроме гравитации). Квантовая хромодинамика (или КХД) — это часть Стандартной модели, которая имеет дело с сильным взаимодействием, и [англ.] является вакуумом квантовой хромодинамики. Он исследуется на Большом адронном коллайдере и Релятивистском коллайдере тяжелых ионов, и его свойства связаны с так называемой вакуумной структурой сильных взаимодействий.

Ненулевое ожидаемое значение

Видео эксперимента, показывающего колебания вакуума (в красном кольце), усиленные спонтанным параметрическим понижающим преобразованием.

Если квантовую теорию поля можно точно описать с помощью теории возмущений, то свойства вакуума аналогичны свойствам основного состояния квантово-механического гармонического осциллятора, или, точнее, основного состояния при измерениях. В этом случае ожидаемое значение вакуума (VEV) любого оператор поля исчезает. Для квантовых теорий поля, в которых теория возмущений разрушается при низких энергиях (например, квантовая хромодинамика или теория БКШ сверхпроводимости) полевые операторы могут иметь не исчезающее ожидаемое значение вакуума, называемое конденсатом. В теории Стандартной модели ненулевое ожидаемое значение вакуума поля Хиггса, возникающее вследствие спонтанного нарушения симметрии является механизмом, с помощью которого другие поля приобретают массу.

Энергия

Состояние вакуума связано с нулевой энергией, (эквивалентная состоянию с наименьшей возможной энергией) которая проявляется в физически измеримых эффектах. Один из этих эффектов, эффект Казимира, может быть обнаружен в лабораторных условиях. В физической космологии энергия космологического вакуума представляется как космологическая постоянная. Фактически, энергия кубического сантиметра пустого пространства была рассчитана образно как одна триллионная эрг (или 0,6 эВ). Фундаментальное требование, предъявляемое ко всякой потенциальной Теории всего заключается в том, что энергия состояния квантового вакуума должна объяснять физически наблюдаемую космологическую постоянную.

Симметрия

В релятивистской теории поля вакуум инвариантен относительно преобразований Пуанкаре, что следует из аксиом Уайтмана, но также может быть доказано непосредственно, без использования этих аксиом.

Инвариантность Пуанкаре подразумевает, что только скалярные комбинации полевых операторов имеют не исчезающие ВОЗ. ВОЗ может нарушить некоторые внутренние симметрии лагранжиана теории поля. В этом случае вакуум имеет меньшую симметрию, чем позволяет теория, и можно сказать, что произошло спонтанное нарушение симметрии. См. механизм Хиггса, стандартная модель.

Нелинейная диэлектрическая проницаемость

Ожидается, что квантовые поправки к уравнениям Максвелла приведут к крошечному нелинейному члену электрической поляризации в вакууме, в результате чего полевая электрическая диэлектрическая проницаемость image отклонится от номинального значения image вакуумной диэлектрической проницаемости. Эти теоретические разработки описаны, например, в работах Дитриха и Гиса.

Теория квантовой электродинамики предсказывает, что вакуум КЭД должен проявлять небольшую нелинейность, так что в присутствии очень сильного электрического поля диэлектрическая проницаемость увеличивается на крошечную величину по отношению к image. Более того, и что было бы легче наблюдать (но все равно очень сложно!), Так это то, что сильное электрическое поле изменит эффективную проницаемость свободного пространства, став анизотропным со значением чуть ниже image в направлении электрического поля и немного превышающим image в перпендикулярном направлении, тем самым проявляя двойное лучепреломление для электромагнитной волны, движущейся в направлении, отличном от направления электрического поля. Эффект похож на эффект Керра, но без присутствия материи.

Эта крошечная нелинейность может быть интерпретирована в терминах виртуального рождения пар электрон-позитрон.

По прогнозам, требуемое электрическое поле будет огромным: около image В/м, известного как предел Швингера; была оценена эквивалентная постоянная Керра, которая примерно в 1020 раз меньше постоянной Керра воды. Также были предложены объяснения дихроизма из физики элементарных частиц, за пределами квантовой электродинамики. Экспериментально измерить такой эффект очень сложно.

Виртуальные частицы

Наличие виртуальных частиц может быть строго основано на свойстве некоммутативности [англ.]. Некоммутативность означает, что, хотя средние значения полей исчезают в квантовом вакууме, их отклонения не исчезают Термин «флуктуация вакуума» относится к дисперсии напряженности поля в состоянии минимальной энергии и наглядно описывается посредством «виртуальных частиц».

Иногда предпринимаются попытки дать интуитивную картину виртуальных частиц или флуктуаций, основанную на принципе неопределенности энергии и времени Гейзенберга:

image

(при этом image и image являются изменениями энергии и времени соответственно; image — это точность измерения энергии, а image — время, затраченное на измерение, а image — редуцированная постоянная Планка), утверждая, что короткое время жизни виртуальных частиц позволяет «заимствовать» большие энергии из вакуума и, таким образом, позволяет генерировать частицы в течение короткого времени. Хотя понятие виртуальных частиц является общепризнанным, данная интерпретация соотношения неопределенности между энергией и временем не является общепринятой.

Одной из проблем является использование соотношения неопределенности, ограничивающего точность измерений, как если бы неопределенность времени image определяла «бюджет» для заимствования энергии image. Другой проблемой является значение «времени» в этом отношении, поскольку энергия и время (в отличие, например, от координаты q и импульса p) не удовлетворяют каноническому соотношению коммутации (например, image).

Были разработаны различные схемы для построения наблюдаемой, которая имеет некоторую временную интерпретацию и все же удовлетворяет каноническому соотношению коммутации с энергией. В связи с этой проблемой обсуждается множество различных подходов к принципу неопределенности энергии и времени.

Физическая природа квантового вакуума

Согласно Астриду Ламбрехту (2002): «Когда человек освобождает пространство от всей материи и понижает температуру до абсолютного нуля, он создает в мысленном эксперименте состояние квантового вакуума» .

Согласно Фаулеру и [англ.] (1939/1965), третий закон термодинамики может быть точно сформулирован следующим образом:

Ни одной процедурой, какой бы идеализированной она ни была, невозможно свести любую физическую систему к абсолютному нулю за конечное число операций (См. также.)

Взаимодействие фотон-фотон может происходить только за счет взаимодействия с вакуумным состоянием какого-либо другого поля, например, через электронно-позитронное вакуумное поле Дирака; это связано с понятием поляризации вакуума Согласно [англ.] (1994): «… все квантовые поля имеют энергии нулевой точки и флуктуации вакуума.».

Это означает, что для каждого вида поля (рассматриваемого в концептуальном отсутствии других полей) такого как электромагнитное поле, электрон-позитронное поле Дирака и так далее существует соответствующий ему вид квантового вакуума. Согласно Милонни (1994), некоторые из эффектов, приписываемых вакууму электромагнитного поля может иметь несколько физических интерпретаций, некоторые из которых более общеприняты, чем другие. притяжение Казимира между незаряженными проводящими пластинами часто предлагается в качестве примера эффекта вакуумного электромагнитного поля. Швингер, ДеРаад и Милтон (1978) цитируются Милонни (1994) как обоснованные, хотя и нетрадиционные, объяснения эффекта Казимира с помощью модели, в которой «вакуум рассматривается как действительно состояние со всеми физическими свойствами, равными нулю».

В этой модели наблюдаемые явления объясняются как влияние движения электронов на электромагнитное поле, называемое эффектом поля источника. Милонни пишет:

Основная идея здесь будет заключаться в том, что сила Казимира может быть получена только из исходных полей даже в совершенно обычной КЭД,... Милонни приводит подробные аргументы в пользу того, что измеримые физические эффекты, обычно приписываемые электромагнитному полю вакуума, не могут быть объяснены только этим полем, но дополнительно требуют вклада собственной энергии электронов или их радиационной реакции. Он пишет: «Реакция излучения и вакуумные поля-это два аспекта одного и того же, когда речь заходит о физических интерпретациях различных процессов КЭД, включая лэмбовский сдвиг, силы Ван-дер-Ваальса и эффекты Казимира»

Эта точка зрения также изложена Джеффом (2005): «Силу Казимира можно рассчитать без учёта флуктуаций вакуума, и, как и все другие наблюдаемые эффекты в КЭД, она исчезает, когда постоянная тонкой структуры image стремится к нулю».

Обозначения

Состояние вакуума записывается как image или image. Вакуумное ожидаемое значение (см. также Ожидаемая величина измерения (квантовая механика)) любого поля image должно быть записано как image.

См. также

Ссылки и примечания

  1. Astrid Lambrecht. Observing mechanical dissipation in the quantum vacuum: an experimental challenge; in Laser physics at the limits / Hartmut Figger ; Dieter Meschede ; Claus Zimmermann. — Berlin/New York : Springer, 2002. — P. 197. — ISBN 978-3-540-42418-5. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  2. Christopher Ray. Time, space and philosophy. — London/New York : Routledge, 1991. — P. Chapter 10, p. 205. — ISBN 978-0-415-03221-6. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  3. А. П. Мартыненко Вакуум в современной квантовой теории Архивная копия от 26 ноября 2019 на Wayback Machine // Соросовский образовательный журнал, том 7, № 5, 2001
  4. AIP Physics News Update,1996. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано из оригинала 29 января 2008 года.
  5. Physical Review Focus Dec. 1998. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 27 сентября 2011 года.
  6. Walter Dittrich. Probing the quantum vacuum: perturbative effective action approach / Walter Dittrich, Gies H. — Berlin : Springer, 2000. — ISBN 978-3-540-67428-3.
  7. Вакуум физический // Физический энциклопедический словарь. — М., Большая Российская энциклопедия, 1995. — с. 61
  8. Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Введение в теорию квантованных полей. — М., Наука, 1957. — с. 139
  9. Историческое обсуждение см., например Quantum electrodynamics (QED) // Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences / Ari Ben-Mena?em. — 5th. — Springer, 2009. — Vol. 1. — P. 4892 ff. — ISBN 978-3-540-68831-0.. Подробную информацию о Нобелевской премии и Нобелевских лекциях этих авторов см. The Nobel Prize in Physics 1965. Nobelprize.org. Дата обращения: 6 февраля 2012. Архивировано 7 апреля 2018 года.
  10. Jean Letessier. Hadrons and Quark-Gluon Plasma / Jean Letessier, Johann Rafelski. — Cambridge University Press, 2002. — P. 37 ff. — ISBN 978-0-521-38536-7. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  11. Sean Carroll, Sr Research Associate — Physics, California Institute of Technology, June 22, 2006 C-SPAN broadcast of Cosmology at Yearly Kos Science Panel, Part 1
  12. Bednorz, Adam (November 2013). Relativistic invariance of the vacuum. The European Physical Journal C. 73 (12): 2654. arXiv:1209.0209. Bibcode:2013EPJC...73.2654B. doi:10.1140/epjc/s10052-013-2654-9. S2CID 39308527.
  13. David Delphenich (2006). Nonlinear Electrodynamics and QED. arXiv:hep-th/0610088.
  14. Mourou, G. A., T. Tajima, and S. V. Bulanov, Optics in the relativistic regime; § XI Nonlinear QED, Reviews of Modern Physics vol. 78 (no. 2), 309—371 (2006) pdf file.
  15. Klein, James J. and B. P. Nigam, Birefringence of the vacuum, Physical Review vol. 135, p. B1279-B1280 (1964).
  16. Holger Gies; Joerg Jaeckel; Andreas Ringwald (2006). Polarized Light Propagating in a Magnetic Field as a Probe of Millicharged Fermions. Physical Review Letters. 97 (14): 140402. arXiv:hep-ph/0607118. Bibcode:2006PhRvL..97n0402G. doi:10.1103/PhysRevLett.97.140402. PMID 17155223. S2CID 43654455.
  17. Davis; Joseph Harris; Gammon; Smolyaninov; Kyuman Cho (2007). Experimental Challenges Involved in Searches for Axion-Like Particles and Nonlinear Quantum Electrodynamic Effects by Sensitive Optical Techniques. arXiv:0704.0748 [hep-th].
  18. . Modern nonlinear optics, Volume 85, Part 3 / Myron Wyn Evans, Stanislaw Kielich. — John Wiley & Sons, 1994. — P. 462. — «Для всех состояний поля, которые имеют классический аналог, квадратурные отклонения поля также больше или равны этому коммутатору..». — ISBN 978-0-471-57548-1. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  19. David Nikolaevich Klyshko. Photons and nonlinear optics. — Taylor & Francis, 1988. — P. 126. — ISBN 978-2-88124-669-2. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  20. Milton K. Munitz. Cosmic Understanding: Philosophy and Science of the Universe. — Princeton University Press, 1990. — P. 132. — «The spontaneous, temporary emergence of particles from vacuum is called a "vacuum fluctuation".». — ISBN 978-0-691-02059-4. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  21. Например, см. P. C. W. Davies. [The accidental universe. — Cambridge University Press, 1982. — P. 106. — ISBN 978-0-521-28692-3.
  22. Более простанное описание содержится в Jonathan Allday. Quarks, leptons and the big bang. — 2nd. — CRC Press, 2002. — P. 224 ff. — «The interaction will last for a certain duration ?t. This implies that the amplitude for the total energy involved in the interaction is spread over a range of energies ?E.». — ISBN 978-0-7503-0806-9. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  23. Эта идея "заимствования" привела к предложениям использовать энергию нулевой точки вакуума в качестве бесконечного резервуара и множеству точек зрения по поводу этой интерпретации. См., например, Moray B. King. Quest for zero point energy: engineering principles for 'free energy' inventions. — Adventures Unlimited Press, 2001. — P. 124 ff. — ISBN 978-0-932813-94-7. Источник. Дата обращения: 10 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  24. Величины, удовлетворяющие каноническому правилу коммутации, считаются несовместимыми наблюдаемыми, что означает, что они могут быть измерены одновременно только с ограниченной точностью. См. Kiyosi Ito. § 351 (XX.23) C: Canonical commutation relations // Encyclopedic dictionary of mathematics. — 2nd. — MIT Press, 1993. — P. 1303. — ISBN 978-0-262-59020-4.
  25. . §III.4: Energy and time // Operational quantum physics / Paul Busch, Marian Grabowski, Pekka J. Lahti. — Springer, 1995. — P. 77ff. — ISBN 978-3-540-59358-4.
  26. См. обзор . Chapter 3: The Time–Energy Uncertainty Relation // Time in Quantum Mechanics / J.G. Muga ; R. Sala Mayato ; I.L. Egusquiza. — 2nd. — Springer, 2008. — Vol. 734. — P. 73–105. — ISBN 978-3-540-73472-7. — doi:10.1007/978-3-540-73473-4_3.
  27. , (1965). Statistical Thermodynamics. A Version of Statistical Mechanics for Students of Physics and Chemistry, reprinted with corrections, Cambridge University Press, London, page 224.
  28. Partington, J.R. (1949). An Advanced Treatise on Physical Chemistry, volume 1, Fundamental Principles. The Properties of Gases, Longmans, Green and Co., London, page 220.
  29. Wilks, J. (1971). The Third Law of Thermodynamics, Chapter 6 in Thermodynamics, volume 1, ed. W. Jost, of H. Eyring, D. Henderson, W. Jost, Physical Chemistry. An Advanced Treatise, Academic Press, New York, page 477.
  30. Bailyn, M. (1994). A Survey of Thermodynamics, American Institute of Physics, New York, ISBN 0-88318-797-3, page 342.
  31. Jauch, J.M., Rohrlich, F. (1955/1980). The Theory of Photons and Electrons. The Relativistic Quantum Field Theory of Charged Particles with Spin One-half, second expanded edition, Springer-Verlag, New York, ISBN 0-387-07295-0, pages 287—288.
  32. Milonni, P.W. (1994). The Quantum Vacuum. An Introduction to Quantum Electrodynamics, Academic Press, Inc., Boston, ISBN 0-12-498080-5, page xv.
  33. Milonni, P.W. (1994). The Quantum Vacuum. An Introduction to Quantum Electrodynamics, Academic Press, Inc., Boston, ISBN 0-12-498080-5, page 239.
  34. Schwinger, J.; DeRaad, L.L.; Milton, K.A. (1978). Casimir effect in dielectrics. Annals of Physics. 115 (1): 1–23. Bibcode:1978AnPhy.115....1S. doi:10.1016/0003-4916(78)90172-0.
  35. Milonni, P.W. (1994). The Quantum Vacuum. An Introduction to Quantum Electrodynamics, Academic Press, Inc., Boston, ISBN 0-12-498080-5, page 418.
  36. Jaffe, R.L. (2005). Casimir effect and the quantum vacuum, Phys. Rev. D 72: 021301(R), http://1–5.cua.mit.edu/8.422_s07/jaffe2005_casimir.pdf (недоступная ссылка)

Дальнейшее чтение

  • Free pdf copy of The Structured Vacuum — thinking about nothing by and Berndt Muller (1985) ISBN 3-87144-889-3.
  • M.E. Peskin and D.V. Schroeder, An introduction to Quantum Field Theory.
  • H. Genz, Nothingness: The Science of Empty Space
  • Puthoff, H. E.; Little, S. R.; Ibison, M. (2001). Engineering the Zero-Point Field and Polarizable Vacuum for Interstellar Flight. arXiv:astro-ph/0107316.
  • E. W. Davis, V. L. Teofilo, B. Haisch, H. E. Puthoff, L. J. Nickisch, A. Rueda and D. C. Cole(2006)"Review of Experimental Concepts for Studying the Quantum Vacuum Field"

Ссылки

  • Energy into Matter

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Квантовый вакуум, Что такое Квантовый вакуум? Что означает Квантовый вакуум?

Vakuum kvantovoj teorii polya takzhe kvantovyj vakuum ili vakuumnoe sostoyanie eto kvantovoe sostoyanie v kvantovoj teorii polya s minimalno vozmozhnoj energiej Kak pravilo on ne soderzhit fizicheskih chastic Nulevoe pole inogda ispolzuetsya kak sinonim vakuumnogo sostoyaniya otdelnogo kvantovannogo polya Soglasno sovremennomu ponimaniyu togo chto nazyvaetsya sostoyaniem vakuuma ili kvantovym vakuumom eto ni v koem sluchae ne prostoe pustoe prostranstvo Soglasno kvantovoj teorii polya fizicheskij vakuum na samom dele ne yavlyaetsya pustym prostranstvom a soderzhit poyavlyayushiesya vzaimodejstvuyushie i ischezayushie virtualnye elektromagnitnye volny i chasticy Virtualnye processy v vakuume proyavlyayutsya v ryade nablyudaemyh effektov pri vzaimodejstvii realnyh elementarnyh chastic s vakuumom kak so svoego roda fizicheskoj sredoj v kotoroj oni dvizhutsya Pervym vakuumom kvantovoj teorii polya teoriya kotorogo byla razrabotana v 30 e gody a v konce 1940 h i nachale 1950 h godov pereformulirovana Fejnmanom Tomonagoj i Shvingerom kotorye sovmestno poluchili Nobelevskuyu premiyu za etu rabotu v 1965 godu byl vakuum KED kvantovoj elektrodinamiki V nastoyashee vremya elektromagnitnoe vzaimodejstvie i slaboe vzaimodejstvie obedineny tolko pri ochen vysokih energiyah v teorii elektroslabogo vzaimodejstviya Standartnaya model yavlyaetsya obobsheniem KED vklyuchayushim vse izvestnye elementarnye chasticy i ih vzaimodejstviya krome gravitacii Kvantovaya hromodinamika ili KHD eto chast Standartnoj modeli kotoraya imeet delo s silnym vzaimodejstviem i angl yavlyaetsya vakuumom kvantovoj hromodinamiki On issleduetsya na Bolshom adronnom kollajdere i Relyativistskom kollajdere tyazhelyh ionov i ego svojstva svyazany s tak nazyvaemoj vakuumnoj strukturoj silnyh vzaimodejstvij Nenulevoe ozhidaemoe znachenieOsnovnaya statya Kondensat kvantovaya teoriya polya source source source source source Video eksperimenta pokazyvayushego kolebaniya vakuuma v krasnom kolce usilennye spontannym parametricheskim ponizhayushim preobrazovaniem Esli kvantovuyu teoriyu polya mozhno tochno opisat s pomoshyu teorii vozmushenij to svojstva vakuuma analogichny svojstvam osnovnogo sostoyaniya kvantovo mehanicheskogo garmonicheskogo oscillyatora ili tochnee osnovnogo sostoyaniya pri izmereniyah V etom sluchae ozhidaemoe znachenie vakuuma VEV lyubogo operator polya ischezaet Dlya kvantovyh teorij polya v kotoryh teoriya vozmushenij razrushaetsya pri nizkih energiyah naprimer kvantovaya hromodinamika ili teoriya BKSh sverhprovodimosti polevye operatory mogut imet ne ischezayushee ozhidaemoe znachenie vakuuma nazyvaemoe kondensatom V teorii Standartnoj modeli nenulevoe ozhidaemoe znachenie vakuuma polya Higgsa voznikayushee vsledstvie spontannogo narusheniya simmetrii yavlyaetsya mehanizmom s pomoshyu kotorogo drugie polya priobretayut massu EnergiyaOsnovnaya statya Energiya vakuuma Sostoyanie vakuuma svyazano s nulevoj energiej ekvivalentnaya sostoyaniyu s naimenshej vozmozhnoj energiej kotoraya proyavlyaetsya v fizicheski izmerimyh effektah Odin iz etih effektov effekt Kazimira mozhet byt obnaruzhen v laboratornyh usloviyah V fizicheskoj kosmologii energiya kosmologicheskogo vakuuma predstavlyaetsya kak kosmologicheskaya postoyannaya Fakticheski energiya kubicheskogo santimetra pustogo prostranstva byla rasschitana obrazno kak odna trillionnaya erg ili 0 6 eV Fundamentalnoe trebovanie predyavlyaemoe ko vsyakoj potencialnoj Teorii vsego zaklyuchaetsya v tom chto energiya sostoyaniya kvantovogo vakuuma dolzhna obyasnyat fizicheski nablyudaemuyu kosmologicheskuyu postoyannuyu SimmetriyaV relyativistskoj teorii polya vakuum invarianten otnositelno preobrazovanij Puankare chto sleduet iz aksiom Uajtmana no takzhe mozhet byt dokazano neposredstvenno bez ispolzovaniya etih aksiom Invariantnost Puankare podrazumevaet chto tolko skalyarnye kombinacii polevyh operatorov imeyut ne ischezayushie VOZ VOZ mozhet narushit nekotorye vnutrennie simmetrii lagranzhiana teorii polya V etom sluchae vakuum imeet menshuyu simmetriyu chem pozvolyaet teoriya i mozhno skazat chto proizoshlo spontannoe narushenie simmetrii Sm mehanizm Higgsa standartnaya model Nelinejnaya dielektricheskaya pronicaemostOsnovnaya statya Predel Shvingera Ozhidaetsya chto kvantovye popravki k uravneniyam Maksvella privedut k kroshechnomu nelinejnomu chlenu elektricheskoj polyarizacii v vakuume v rezultate chego polevaya elektricheskaya dielektricheskaya pronicaemost e displaystyle varepsilon otklonitsya ot nominalnogo znacheniya e0 displaystyle varepsilon 0 vakuumnoj dielektricheskoj pronicaemosti Eti teoreticheskie razrabotki opisany naprimer v rabotah Ditriha i Gisa Teoriya kvantovoj elektrodinamiki predskazyvaet chto vakuum KED dolzhen proyavlyat nebolshuyu nelinejnost tak chto v prisutstvii ochen silnogo elektricheskogo polya dielektricheskaya pronicaemost uvelichivaetsya na kroshechnuyu velichinu po otnosheniyu k e0 displaystyle varepsilon 0 Bolee togo i chto bylo by legche nablyudat no vse ravno ochen slozhno Tak eto to chto silnoe elektricheskoe pole izmenit effektivnuyu pronicaemost svobodnogo prostranstva stav anizotropnym so znacheniem chut nizhe m0 displaystyle mu 0 v napravlenii elektricheskogo polya i nemnogo prevyshayushim m0 displaystyle mu 0 v perpendikulyarnom napravlenii tem samym proyavlyaya dvojnoe lucheprelomlenie dlya elektromagnitnoj volny dvizhushejsya v napravlenii otlichnom ot napravleniya elektricheskogo polya Effekt pohozh na effekt Kerra no bez prisutstviya materii Eta kroshechnaya nelinejnost mozhet byt interpretirovana v terminah virtualnogo rozhdeniya par elektron pozitron Po prognozam trebuemoe elektricheskoe pole budet ogromnym okolo 1 32 1018 displaystyle 1 32 times 10 18 V m izvestnogo kak predel Shvingera byla ocenena ekvivalentnaya postoyannaya Kerra kotoraya primerno v 1020 raz menshe postoyannoj Kerra vody Takzhe byli predlozheny obyasneniya dihroizma iz fiziki elementarnyh chastic za predelami kvantovoj elektrodinamiki Eksperimentalno izmerit takoj effekt ochen slozhno Virtualnye chasticyOsnovnaya statya Virtualnaya chastica Nalichie virtualnyh chastic mozhet byt strogo osnovano na svojstve nekommutativnosti angl Nekommutativnost oznachaet chto hotya srednie znacheniya polej ischezayut v kvantovom vakuume ih otkloneniya ne ischezayut Termin fluktuaciya vakuuma otnositsya k dispersii napryazhennosti polya v sostoyanii minimalnoj energii i naglyadno opisyvaetsya posredstvom virtualnyh chastic Inogda predprinimayutsya popytki dat intuitivnuyu kartinu virtualnyh chastic ili fluktuacij osnovannuyu na principe neopredelennosti energii i vremeni Gejzenberga DEDt ℏ displaystyle Delta E Delta t geq hbar dd pri etom DE displaystyle Delta E i Dt displaystyle Delta t yavlyayutsya izmeneniyami energii i vremeni sootvetstvenno DE displaystyle Delta E eto tochnost izmereniya energii a Dt displaystyle Delta t vremya zatrachennoe na izmerenie a ℏ displaystyle hbar reducirovannaya postoyannaya Planka utverzhdaya chto korotkoe vremya zhizni virtualnyh chastic pozvolyaet zaimstvovat bolshie energii iz vakuuma i takim obrazom pozvolyaet generirovat chasticy v techenie korotkogo vremeni Hotya ponyatie virtualnyh chastic yavlyaetsya obshepriznannym dannaya interpretaciya sootnosheniya neopredelennosti mezhdu energiej i vremenem ne yavlyaetsya obsheprinyatoj Odnoj iz problem yavlyaetsya ispolzovanie sootnosheniya neopredelennosti ogranichivayushego tochnost izmerenij kak esli by neopredelennost vremeni Dt displaystyle Delta t opredelyala byudzhet dlya zaimstvovaniya energii DE displaystyle Delta E Drugoj problemoj yavlyaetsya znachenie vremeni v etom otnoshenii poskolku energiya i vremya v otlichie naprimer ot koordinaty q i impulsa p ne udovletvoryayut kanonicheskomu sootnosheniyu kommutacii naprimer q p ℏ displaystyle left q p right hbar Byli razrabotany razlichnye shemy dlya postroeniya nablyudaemoj kotoraya imeet nekotoruyu vremennuyu interpretaciyu i vse zhe udovletvoryaet kanonicheskomu sootnosheniyu kommutacii s energiej V svyazi s etoj problemoj obsuzhdaetsya mnozhestvo razlichnyh podhodov k principu neopredelennosti energii i vremeni Fizicheskaya priroda kvantovogo vakuumaSoglasno Astridu Lambrehtu 2002 Kogda chelovek osvobozhdaet prostranstvo ot vsej materii i ponizhaet temperaturu do absolyutnogo nulya on sozdaet v myslennom eksperimente sostoyanie kvantovogo vakuuma Soglasno Fauleru i angl 1939 1965 tretij zakon termodinamiki mozhet byt tochno sformulirovan sleduyushim obrazom Ni odnoj proceduroj kakoj by idealizirovannoj ona ni byla nevozmozhno svesti lyubuyu fizicheskuyu sistemu k absolyutnomu nulyu za konechnoe chislo operacij Sm takzhe Vzaimodejstvie foton foton mozhet proishodit tolko za schet vzaimodejstviya s vakuumnym sostoyaniem kakogo libo drugogo polya naprimer cherez elektronno pozitronnoe vakuumnoe pole Diraka eto svyazano s ponyatiem polyarizacii vakuuma Soglasno angl 1994 vse kvantovye polya imeyut energii nulevoj tochki i fluktuacii vakuuma Eto oznachaet chto dlya kazhdogo vida polya rassmatrivaemogo v konceptualnom otsutstvii drugih polej takogo kak elektromagnitnoe pole elektron pozitronnoe pole Diraka i tak dalee sushestvuet sootvetstvuyushij emu vid kvantovogo vakuuma Soglasno Milonni 1994 nekotorye iz effektov pripisyvaemyh vakuumu elektromagnitnogo polya mozhet imet neskolko fizicheskih interpretacij nekotorye iz kotoryh bolee obsheprinyaty chem drugie prityazhenie Kazimira mezhdu nezaryazhennymi provodyashimi plastinami chasto predlagaetsya v kachestve primera effekta vakuumnogo elektromagnitnogo polya Shvinger DeRaad i Milton 1978 citiruyutsya Milonni 1994 kak obosnovannye hotya i netradicionnye obyasneniya effekta Kazimira s pomoshyu modeli v kotoroj vakuum rassmatrivaetsya kak dejstvitelno sostoyanie so vsemi fizicheskimi svojstvami ravnymi nulyu V etoj modeli nablyudaemye yavleniya obyasnyayutsya kak vliyanie dvizheniya elektronov na elektromagnitnoe pole nazyvaemoe effektom polya istochnika Milonni pishet Osnovnaya ideya zdes budet zaklyuchatsya v tom chto sila Kazimira mozhet byt poluchena tolko iz ishodnyh polej dazhe v sovershenno obychnoj KED Milonni privodit podrobnye argumenty v polzu togo chto izmerimye fizicheskie effekty obychno pripisyvaemye elektromagnitnomu polyu vakuuma ne mogut byt obyasneny tolko etim polem no dopolnitelno trebuyut vklada sobstvennoj energii elektronov ili ih radiacionnoj reakcii On pishet Reakciya izlucheniya i vakuumnye polya eto dva aspekta odnogo i togo zhe kogda rech zahodit o fizicheskih interpretaciyah razlichnyh processov KED vklyuchaya lembovskij sdvig sily Van der Vaalsa i effekty Kazimira Eta tochka zreniya takzhe izlozhena Dzheffom 2005 Silu Kazimira mozhno rasschitat bez uchyota fluktuacij vakuuma i kak i vse drugie nablyudaemye effekty v KED ona ischezaet kogda postoyannaya tonkoj struktury a displaystyle alpha stremitsya k nulyu OboznacheniyaSostoyanie vakuuma zapisyvaetsya kak 0 displaystyle 0 rangle ili displaystyle rangle Vakuumnoe ozhidaemoe znachenie sm takzhe Ozhidaemaya velichina izmereniya kvantovaya mehanika lyubogo polya ϕ displaystyle phi dolzhno byt zapisano kak 0 ϕ 0 displaystyle langle 0 phi 0 rangle Sm takzheRozhdenie par Energiya vakuuma Lembovskij sdvig Lozhnyj vakuum Szhatoe sostoyanie Kvantovaya fluktuaciya Effekt Sharnhorsta Sily Van der Vaalsa Effekt KazimiraSsylki i primechaniyaAstrid Lambrecht Observing mechanical dissipation in the quantum vacuum an experimental challenge inLaser physics at the limits Hartmut Figger Dieter Meschede Claus Zimmermann Berlin New York Springer 2002 P 197 ISBN 978 3 540 42418 5 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda Christopher Ray Time space and philosophy London New York Routledge 1991 P Chapter 10 p 205 ISBN 978 0 415 03221 6 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda A P Martynenko Vakuum v sovremennoj kvantovoj teorii Arhivnaya kopiya ot 26 noyabrya 2019 na Wayback Machine Sorosovskij obrazovatelnyj zhurnal tom 7 5 2001 AIP Physics News Update 1996 neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano iz originala 29 yanvarya 2008 goda Physical Review Focus Dec 1998 neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 27 sentyabrya 2011 goda Walter Dittrich Probing the quantum vacuum perturbative effective action approach Walter Dittrich Gies H Berlin Springer 2000 ISBN 978 3 540 67428 3 Vakuum fizicheskij Fizicheskij enciklopedicheskij slovar M Bolshaya Rossijskaya enciklopediya 1995 s 61 Bogolyubov N N Shirkov D V Vvedenie v teoriyu kvantovannyh polej M Nauka 1957 s 139 Istoricheskoe obsuzhdenie sm naprimer Quantum electrodynamics QED Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences Ari Ben Mena em 5th Springer 2009 Vol 1 P 4892 ff ISBN 978 3 540 68831 0 Podrobnuyu informaciyu o Nobelevskoj premii i Nobelevskih lekciyah etih avtorov sm The Nobel Prize in Physics 1965 neopr Nobelprize org Data obrasheniya 6 fevralya 2012 Arhivirovano 7 aprelya 2018 goda Jean Letessier Hadrons and Quark Gluon Plasma Jean Letessier Johann Rafelski Cambridge University Press 2002 P 37 ff ISBN 978 0 521 38536 7 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda Sean Carroll Sr Research Associate Physics California Institute of Technology June 22 2006 C SPAN broadcast of Cosmology at Yearly Kos Science Panel Part 1 Bednorz Adam November 2013 Relativistic invariance of the vacuum The European Physical Journal C 73 12 2654 arXiv 1209 0209 Bibcode 2013EPJC 73 2654B doi 10 1140 epjc s10052 013 2654 9 S2CID 39308527 David Delphenich 2006 Nonlinear Electrodynamics and QED arXiv hep th 0610088 Mourou G A T Tajima and S V Bulanov Optics in the relativistic regime XI Nonlinear QED Reviews of Modern Physics vol 78 no 2 309 371 2006 pdf file Klein James J and B P Nigam Birefringence of the vacuum Physical Review vol 135 p B1279 B1280 1964 Holger Gies Joerg Jaeckel Andreas Ringwald 2006 Polarized Light Propagating in a Magnetic Field as a Probe of Millicharged Fermions Physical Review Letters 97 14 140402 arXiv hep ph 0607118 Bibcode 2006PhRvL 97n0402G doi 10 1103 PhysRevLett 97 140402 PMID 17155223 S2CID 43654455 Davis Joseph Harris Gammon Smolyaninov Kyuman Cho 2007 Experimental Challenges Involved in Searches for Axion Like Particles and Nonlinear Quantum Electrodynamic Effects by Sensitive Optical Techniques arXiv 0704 0748 hep th Modern nonlinear optics Volume 85 Part 3 Myron Wyn Evans Stanislaw Kielich John Wiley amp Sons 1994 P 462 Dlya vseh sostoyanij polya kotorye imeyut klassicheskij analog kvadraturnye otkloneniya polya takzhe bolshe ili ravny etomu kommutatoru ISBN 978 0 471 57548 1 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda David Nikolaevich Klyshko Photons and nonlinear optics Taylor amp Francis 1988 P 126 ISBN 978 2 88124 669 2 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda Milton K Munitz Cosmic Understanding Philosophy and Science of the Universe Princeton University Press 1990 P 132 The spontaneous temporary emergence of particles from vacuum is called a vacuum fluctuation ISBN 978 0 691 02059 4 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda Naprimer sm P C W Davies The accidental universe Cambridge University Press 1982 P 106 ISBN 978 0 521 28692 3 Bolee prostannoe opisanie soderzhitsya v Jonathan Allday Quarks leptons and the big bang 2nd CRC Press 2002 P 224 ff The interaction will last for a certain duration t This implies that the amplitude for the total energy involved in the interaction is spread over a range of energies E ISBN 978 0 7503 0806 9 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda Eta ideya zaimstvovaniya privela k predlozheniyam ispolzovat energiyu nulevoj tochki vakuuma v kachestve beskonechnogo rezervuara i mnozhestvu tochek zreniya po povodu etoj interpretacii Sm naprimer Moray B King Quest for zero point energy engineering principles for free energy inventions Adventures Unlimited Press 2001 P 124 ff ISBN 978 0 932813 94 7 Istochnik neopr Data obrasheniya 10 iyulya 2021 Arhivirovano 10 iyulya 2021 goda Velichiny udovletvoryayushie kanonicheskomu pravilu kommutacii schitayutsya nesovmestimymi nablyudaemymi chto oznachaet chto oni mogut byt izmereny odnovremenno tolko s ogranichennoj tochnostyu Sm Kiyosi Ito 351 XX 23 C Canonical commutation relations Encyclopedic dictionary of mathematics 2nd MIT Press 1993 P 1303 ISBN 978 0 262 59020 4 III 4 Energy and time Operational quantum physics Paul Busch Marian Grabowski Pekka J Lahti Springer 1995 P 77ff ISBN 978 3 540 59358 4 Sm obzor Chapter 3 The Time Energy Uncertainty Relation Time in Quantum Mechanics J G Muga R Sala Mayato I L Egusquiza 2nd Springer 2008 Vol 734 P 73 105 ISBN 978 3 540 73472 7 doi 10 1007 978 3 540 73473 4 3 1965 Statistical Thermodynamics A Version of Statistical Mechanics for Students of Physics and Chemistry reprinted with corrections Cambridge University Press London page 224 Partington J R 1949 An Advanced Treatise on Physical Chemistry volume 1 Fundamental Principles The Properties of Gases Longmans Green and Co London page 220 Wilks J 1971 The Third Law of Thermodynamics Chapter 6 in Thermodynamics volume 1 ed W Jost of H Eyring D Henderson W Jost Physical Chemistry An Advanced Treatise Academic Press New York page 477 Bailyn M 1994 A Survey of Thermodynamics American Institute of Physics New York ISBN 0 88318 797 3 page 342 Jauch J M Rohrlich F 1955 1980 The Theory of Photons and Electrons The Relativistic Quantum Field Theory of Charged Particles with Spin One half second expanded edition Springer Verlag New York ISBN 0 387 07295 0 pages 287 288 Milonni P W 1994 The Quantum Vacuum An Introduction to Quantum Electrodynamics Academic Press Inc Boston ISBN 0 12 498080 5 page xv Milonni P W 1994 The Quantum Vacuum An Introduction to Quantum Electrodynamics Academic Press Inc Boston ISBN 0 12 498080 5 page 239 Schwinger J DeRaad L L Milton K A 1978 Casimir effect in dielectrics Annals of Physics 115 1 1 23 Bibcode 1978AnPhy 115 1S doi 10 1016 0003 4916 78 90172 0 Milonni P W 1994 The Quantum Vacuum An Introduction to Quantum Electrodynamics Academic Press Inc Boston ISBN 0 12 498080 5 page 418 Jaffe R L 2005 Casimir effect and the quantum vacuum Phys Rev D 72 021301 R http 1 5 cua mit edu 8 422 s07 jaffe2005 casimir pdf nedostupnaya ssylka Dalnejshee chtenieFree pdf copy of The Structured Vacuum thinking about nothing by and Berndt Muller 1985 ISBN 3 87144 889 3 M E Peskin and D V Schroeder An introduction to Quantum Field Theory H Genz Nothingness The Science of Empty Space Puthoff H E Little S R Ibison M 2001 Engineering the Zero Point Field and Polarizable Vacuum for Interstellar Flight arXiv astro ph 0107316 E W Davis V L Teofilo B Haisch H E Puthoff L J Nickisch A Rueda and D C Cole 2006 Review of Experimental Concepts for Studying the Quantum Vacuum Field SsylkiEnergy into Matter

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто