當光線進入自己時會發生什麼?科學家了解到
通常,光波可以彼此傳遞而沒有阻力。根據電動力學的定律,沒有彼此效果的兩個光束可能很清楚。只是重疊。因此,在科幻電影中看到佩劍的輕型戰斗在現實中會很無聊。
但是,量子物理學預測了“光的散射”的影響。普通激光器不足以檢測到,但在CERN粒子加速器中已經看到。虛擬顆粒實際上是毫無價值的,與光子相互作用並改變方向。效果非常小,但是應通過當前的高精度實驗來準確理解粒子物理的理論。一群Tu Wien(維也納)發現,以前被低估的方面起著重要作用:稱為Tensor Mesons的貢獻。新結果已在雜誌上發表 物理評論信。
虛擬粒子無處不在
當它們與光子光子相互作用時,可以創建虛擬顆粒。它們不能直接測量,因為它們立即消失。從某種意義上說,它們不斷並且不是同時的 – 量子物理可以使我們的經典日常理解之上的疊加彼此獨有。
該研究的作者說:“儘管無法直接看到這些虛擬粒子,但它們對其他粒子產生了可測量的影響。” “如果您想計算播放真實粒子的播放方式,則需要考慮所有可能是周到的虛擬粒子。這很難考慮這項任務,但是很有趣。”
當燈光亮燈時,可以在正電子對中轉換光子。因此,其他光子可以在電子和後端彼此破壞並成為新的光子之前與這兩個顆粒相互作用。當產生較重的顆粒,依賴於強核力量(例如中毛,夸克和古誇誇克)時,事情會更加困難。
喬納斯·瑪格(Jonas Mager)說:“介子有不同的類型。” “其中一個,張量介子在早期的計算中顯著出現,但是在新的簡化中,其貢獻比以前獲得的強大得多,但是在相反方向上的想法之前,它具有一個符號。
不尋常的理論方法
該結果還可以從去年的分析計算和計算機模擬的替代模擬中解決。 “問題是要描述定期的分析計算,以描述夸克中的硬相互作用。”
另一方面,TU WIEN團隊使用了一種非規定方法 – 全息染色體。這在四個維度上是嚴重的(即三個空間維度和三維維度)。在其他空間中可以更容易解決一些問題,結果再次轉換。安東·雷罕(Anton Rebhan)解釋說:“用愛因斯坦重力理論可以在五維引力中映射中質壓力。” “現在,計算機模擬和分析結果被一起調整了,但偏離了某些先前的假設。我們希望這也將提供新的勢頭,以加速MESO的速度實驗。”
標準模型將其投入測試
這些研究對於物理學中最大的問題之一很重要:哪種標準粒子物理模式?通常,這是描述量子量子理論的各種粒子,並描述了自然的所有強度 – 除了重力。
可以研究標準模型的準確性,尤其是在某些特殊的測試用例中,例如測量MUOON的磁矩。多年來,科學家一直是在理論和實驗之間解釋的拼圖,超出了標準模型“物理“新”指向或被簡單地確定或錯誤。MUON磁矩分歧要低得多,但是要尋找新的物理學,其餘檢察官的不確定性也必須盡可能地理解。