费曼的量子电动力学理论
量子电动力学(Quantum Electrodynamics,简称QED)是描述电磁相互作用的量子场论,它是现代物理学最为成功和精确的理论之一。QED不仅能解释电子、光子之间的相互作用,还能够计算出极为精确的实验结果。尽管QED的理论框架已经形成多年,但它的核
量子电动力学(Quantum Electrodynamics,简称QED)是描述电磁相互作用的量子场论,它是现代物理学最为成功和精确的理论之一。QED不仅能解释电子、光子之间的相互作用,还能够计算出极为精确的实验结果。尽管QED的理论框架已经形成多年,但它的核
量子场论和量子色动力学(QCD)等领域的核心问题之一便是如何处理理论中的发散问题。即使在早期的量子力学和量子场论中,人们已经开始意识到,许多物理量在高能尺度下会呈现出发散的特性,这种现象带来了深刻的数学和物理挑战。为了有效地描述这些现象,科学家们提出了“重整化
费曼图是粒子物理中重要的工具,广泛用于描述和计算粒子之间的相互作用。费曼图以其直观且高度抽象的图示方法,为我们提供了理解粒子物理复杂现象的视角。费曼图中的“顶角”(vertex)是其中的一个核心概念,通常代表了不同粒子间相互作用的发生点,标志着这些粒子交汇并转
本研究围绕量子电动力学展开,通过六个关键任务深入探究。理论基础回顾与梳理,理论梳理研究员在量子场论资深教授和物理学史专家指导下,回顾QED基本理论及发展历程。前沿理论研究,前沿理论研究员借助国际知名理论物理学家和青年学者,追踪最新理论成果并分析其影响。数值计算
规范粒子是理论物理中用于描述某些基本相互作用的数学模型。在粒子物理学中,规范粒子指的是通过交换作用力传递相互作用的粒子。规范粒子本身并不直接参与物质的构成,而是负责传递诸如电磁力、强力和弱力等自然界的基本相互作用。规范粒子的引入是现代物理学成功的关键,它们帮助
经典场论与量子力学的交汇经典场论起源于19世纪的电磁学理论,麦克斯韦方程组(∇ · E^ = ρ / ε_0, ∇ × E^ = -∂B^/∂t)揭示了电磁场的本质。然而,经典场论无法解释微观粒子的行为,特别是在原子尺度上,经典物理学的预言与实验结果严重不符。
量子电动力学(QED)是现代物理学中最成功的理论之一,它描述了电磁场与带电粒子之间的相互作用。在这一理论框架下,电子自能是一个重要的概念,描述了电子在虚光子交换过程中所获得的能量修正。V. A. Yerokhin、Z. Harman和C. H. Keitel的