Петльова квантова гравітація — найбільш розроблена квантова теорія гравітації.
Історія виникнення
Родоначальниками петльової квантової теорії гравітації в 80-ті роки XX століття є Лі Смолін (Lee Smolin), Абей Аштекар (Abhay Ashtekar), Тед Джекобсон (Ted Jacobson) і Карло Ровеллі. Відповідно до цієї теорії, простір і час складаються з дискретних частин. Ці маленькі квантові комірки простору певним способом з'єднані одна з одною, так що на малих масштабах часу та простору вони створюють дискретну структуру простору, а на великих масштабах плавно переходять у неперервний, гладкий простір-час.
Хоча багато космологічних моделей можуть описати поведінку Всесвіту лише від Планківського часу після Великого вибуху, петльова квантова гравітація може описати сам процес вибуху, і навіть зазирнути в час до нього.
Загальна інформація
Квантування загальної теорії відносності та дискретність простору-часу
Петльова квантова гравітація поєднує у собі елементи Загальної теорії відносності та квантової механіки. Цього можна було досягти квантуванням основного рівняння ЗТВ, при якому тензор енергії-імпульсу матерії став . Для цього треба було відмовитись від поняття неперервно гладкого простору-часу. При зведенні ЗТВ з квантовою механікою використали два найважливіших принципи ЗТВ:
- Незалежність від оточення. Цей принцип постулює залежність геометрії простору-часу від структурних систем, що у ньому дислокуються, а не навпаки. Фізичні процеси та величини структурних систем змінюють геометрію простору-часу. Таким чином, щоб визначити геометрію простору-часу, треба розв'язати рівняння, що враховують значення маси та енергії (у ЗТВ). Таким чином, геометрія простору-часу не є фіксованою. Тобто, як наслідок цього, квантування ЗТВ методом розкладання неприйнятне.
- Дифеоморфна інваріантність. Незалежність тіла від його математичного положення у просторі — координат. Точка задається не особливими координатами у просторі, а фізичними процесами, що у ній протікають.
Якщо об'єднати обидва принципи зі стандартними методами квантової механіки (непертурбативний гамільтоніан та метод інтеграла вздовж шляхів), можна отримати математичну мову, що дозволяє шляхом обчислень перевірити квантованість простору. При проведенні обчислень виявилося, що простір квантований. Таким чином, головні об'єкти ПКГ — квантові комірки простору. На відстанях, близьких до Планківських, комірки дискретні, на відстанях макросвіту вони утворюють гладкий простір-час — при значенні розподілення енергії, далекому від значення розподілення енергії при початковій сингулярності, поле, що створюють ці комірки, зумовлює формування гладкого простору.
Іншими словами, через просторову дифеоморфну інваріантність метод квантування у ПКГ не працює для звичайних Пуанкаре-інваріантних квантових теорій поля. Цей метод заснований не на фоківському просторі, а на певному уявленні алгебри петльових спостережуваних Вільсона, яка допускає строге формулювання теорії, що включає точне унітарне зображення групи просторових дифеоморфізмів. У результаті через вимогу, що оператори конструюються за допомогою процедури регуляризації, яка зберігає дифеоморфну інваріантність у стані, коли оператор видалений, зникає багато потенціальних розбіжностей.
А невдача ЗТВ як пертурбативної теорії у ПКГ пояснюється тим, що у петльовому квантуванні немає ступенів свободи гравітонів або інших пертурбативних квантів з довжиною хвилі, меншою, ніж планківський масштаб. Ультрафіолетові розбіжності ж зникають завдяки коректному квантуванню, яке точно реалізує просторову дифеоморфну інваріантність та накладає ультрафіолетове обрізання на фізичний спектр лінії.
Відображення геометрії Простору-часу у ПКГ
Якщо представити у вигляді графів можливі квантові стани комірок (один квантовий стан відповідає одному графу), то можна графічно показати детермінованість положення ребер графа фізичними величинами вузлів (квантових комірок), які з'єднуються ребрами. Ці графи та вузли створюють спінову сітку. При переміщенні фізичних величин спіновою сіткою відбуваються дискретні трансформації (як і аналогічні ситуації в ЗТВ). Дискретні трансформації спінової сітки квантовані, і квант трансформації називається кроком. Якщо також ввести концепцію простору-часу у ПКГ (застосувати метод інтеграла вздовж шляхів), спінова сітка перетворюється на спінову піну — сітка стає двовимірною, а вузли розтягуються у лінії. У такому випадку, роль дискретних змінних спінового поля грають лінії вузлів. Оскільки час також є фактором формування спінової піни, то квантованість передається і часу. Усі динамічні зміни поля, що зумовлені фізичними величинами вузлів, формують кванти часу — близько 10−43 с.
На більш макрологічному рівні частинки відповідають деяким вузлам, а поля — маркерам на рівні графа. Роль паралельного переносу здійснюють петлі Вільсона — матриці паралельного переносу вздовж замкнутої кривої. При їхньому переході утворюється квантовий оператор, який визначає петльовий стан.
ПКГ та початкова сингулярність
За ПКГ, початкової сингулярності можна уникнути при квантуванні простору-часу.
Якщо у цілому енергія фундаментальних взаємодій нульова на масштабах Всесвіту, то при стисканні матерії до розміру одного кванта простору (колапсі) відбувається взаємокомпенсація енергії у міру суперпозиції квантів простору, комплементарних один одному. Утворюється первинний вакуум, але сингулярність, з відсутньою можливістю застосування до неї квантових ефектів, зникає. При цьому виникають геометричні квантові ефекти розширення, і відбувається Великий вибух.
ПКГ та чорні діри
Ентропія горизонту подій чорних дір пояснюється поняттями статистичної механіки простору станів (спінової сітки), пов'язаних зі ступенями свободи (квантовою суперпозицією) на горизонті подій. Обчислення ентропії відбувається при включенні параметра Аймірзі — вільного параметра, який помічає одновимірну сукупність інтерпретацій спінової сітки.
На основі цього, наближені обчислення дають спектр випромінювання Гокінга та виявляють його тонку структуру. Але спектр випромінювання стає неперервним у масштабі маси чорної діри.
Ці обчислення і є описом квантової геометрії чорної діри, що включає також її гравітацію.
Спільне та відмінне у петльовій квантовій гравітації та теорії струн
Як і теорія струн, петльова квантова гравітація квантує ЗТВ. При цьому у цих двох теорій є схожості, особливо у математичному описі простору. Проте, через різні шляхи рішення питання пертурбативності перенормування ЗТВ, ці теорії мають такі відмінності, які і визначають різні постулати.
Схожості петльової квантової гравітації та теорії струн
Схожості двох теорій насамперед полягають у спільних постулатах:
- Фундаментальна теорія не є звичайною Пуанкаре-інваріантною локальною теорією поля.
- Фундаментальні збудження як протяжні об'єкти. Ці об'єкти включають одновимірні збудження та двовимірні мембраноподобні збудження.
- Дуальність — одновимірні збудження інтерпретуються як кванти електричного потоку неабелевої калібрувальної теорії, збудження великих розмірностей — як дуальні структури у вигляді параметрів електричних та магнітних потоків більших розмірностей.
Відмінності петльової квантової гравітації та теорії струн
Одною із найважливіших відмінностей теорії струн від петльової квантової гравітації є розгляд пертурбативного перенормування ЗТВ у квантову теорію поля. У теорії струн використовувались два постулати теорії збурень:
- Простір-час гладкий до будь-яких малих масштабів, тому існують лінеаризовані випромінювання для хвиль будь-яких малих розмірів.
- Локальна симетрія Лоренца є точною симетрією флуктуацій поблизу квантового стану, яке відповідає простору Мінковського, для хвиль будь-яких малих розмірів.
Саме через це теорія гравітації у теорії струн повинна включати гравітони як кванти гравітаційного поля.
Квантування ЗТВ у ПКГ ж відбувалось без цих припущень, оскільки при квантуванні ЗТВ методами ПКГ інваріантність Лоренца не є симетрією стандартної ЗТВ, тобто, вона не може допускатися як точне квантування ЗТВ.
Наступна відмінність — тип калібрувального поля. У теорії струн калібрувальне поле є аналогічним полю Янга-Міллса. У петльовій квантовій гравітації калібрувальне поле — калібрування або всіх, або частини перетворень Лоренца.
І третя фундаментальна відмінність — існування струн на класичному фоні з уже існуючими полями, а кванти ПКГ — на фундаментальному просторі. Тобто, теорія гравітації у теорії струн не є незалежною від оточення.
Петльова гравітація та фізика елементарних частинок
Ця стаття є сирим з іншої мови. Можливо, вона створена за допомогою машинного перекладу або перекладачем, який недостатньо володіє обома мовами. (квітень 2012) |
Одною з переваг петльової квантової теорії гравітації є природність, з якою в ній отримує своє пояснення Стандартна модель фізики елементарних частинок.
У своїй статті 2005 року, С. (Sundance Bilson-Thompson) запропонував модель, в якій рішони Харарі (Harari) були перетворені в протяжні стрічковидні об'єкти, які називаються рібонами. Потенційно це могло б пояснити причини самоорганізації субкомпонентів елементарних частинок, які призводять до виникнення кольорового заряду, в той час як в попередній преонній (рішонній) моделі базовими елементами були точкові частинки, а кольоровий заряд постулюється. Більсон-Томпсон називає свої протяжні рібони «гелоном», а модель — Гелоном. Дана модель призводить до інтерпретації електричного заряду як топологічної сутності, що виникає при перекрученні рібонів.
У другій статті, опублікованій Більсоном-Томпсоном у 2006 р. разом з Ф. Маркополу (Fotini Markopolou) і Л. Смоліним (Lee Smolin) припустили, що для будь-якої теорії квантової гравітації, що належить до класу петльової, в яких простір-час квантовано, порушення стану самого простору-часу може відігравати роль преонов, які призводять до виникнення стандартної моделі як емерджентної властивості теорії квантової гравітації.
Таким чином, Більсон-Томпсон зі співавторами припустили, що теорія петльової квантової гравітації може відтворити стандартну модель, автоматично об'єднуючи всі чотири фундаментальних взаємодії. При цьому за допомогою преонів, представлених у вигляді бредів (переплетень волокнистого простору-часу) вдалося побудувати успішну модель першого сімейства фундаментальних ферміонов (кварків і лептонів) з більш-менш правильним відтворенням їх зарядів і парності.
У вихідної статті Більсона-Томпсона передбачалося, що фундаментальні ферміони другої і третьої родин можуть бути представлені у вигляді складніших бредів, а ферміони першого сімейства представляються найпростішими з можливих бредів, хоча конкретних уявлень складних бредів не надавалося. Вважається, що електричний і кольоровий заряди, а також парності частинок, що належать до батьків більш високого рангу, повинні виходити точно таким же чином, як і для частинок першого сімейства.
Використання методів квантових обчислень дозволило показати, що такого роду частинки стійкі і не розпадаються під дією квантових флуктуацій.
Стрічкові структури в моделі Більсона-Томпсона представлені у вигляді сутностей, що складаються з тієї ж матерії, що і сам простір-час. Хоча в статтях Більсона-Томпсона і показано, як з цих структур можна отримати ферміони і бозони, питання про те, як за допомогою бредінга можна було б отримати бозон Хіггса, в них не обговорюється.
Л. Фрейдель (L. Freidel), Дж. Ковальський-Глікман (J. Kowalski-Glikman) і А. Стародубцев (A. Starodubtsev) в своїй статті 2006 року висловили припущення, що елементарні частинки можна представити за допомогою ліній Вільсона гравітаційного поля, припускаючи, що властивості частинок (їх маси, енергії і спини) можуть відповідати властивостям петель Вільсона — базовим об'єктам теорії петльової квантової гравітації. Цю роботу можна розглядати як додаткову теоретичну підтримку преонної моделі Більсона-Томпсона.
Використовуючи формалізм моделі спіновой піни, що має безпосереднє відношення до теорії петльової квантової гравітації, і базуючись лише на вихідних принципах останньої, можна також відтворити і деякі інші частинки стандартної моделі, такі як фотони, глюони і Гравітон — незалежно від схеми бредів Більсона-Томпсона для ферміонів. Однак, станом на 2006 рік, за допомогою цього формалізму поки не вдалося побудувати моделі Гелонів. У моделі Гелонів відсутні Бреди, які можна було б використовувати для побудови бозона Хіггса, але в принципі ця модель не заперечує можливості існування цього бозона у вигляді якоїсь композитної системи. Більсон-Томпсон зазначає, що, оскільки частинки з великими масами переважно мають складнішу внутрішню структуру (враховуючи також перекручення Бредом), то ця структура можливо має відношення до механізму формування маси. Наприклад, в моделі Більсона-Томпсона структура фотонів, що мають нульову масу, відповідає неперекрученим бредам. Щоправда, поки що залишається неясним, чи відповідає модель фотонів, отримана в рамках формалізму спінової піни, Фотон Більсона-Томпсона, який у моделі складається з трьох незакручених ріббонів, (можливо, що в рамках формалізму спінової піни можна побудувати декілька варіантів моделі фотонів).
Спочатку поняття «преон» використовувалося для позначення точкових субчастинок, що входять в структуру ферміонов. Як уже згадувалося, використання точкових частинок призводить до парадоксу маси. У моделі Більсона-Томпсона ріббони не є «класичними» точковими структурами. Більсон-Томпсон використовує термін «преон» для збереження класичності термінології, але позначає за допомогою цього терміна ширший клас об'єктів, що є компонентами структури кварків, лептонів і калібрувальних бозонів.
Важливим для розуміння підходу Більсона-Томпсона є те, що в його преонній моделі елементарні частинки, такі як електрон, описуються в термінах хвильових функцій. Сума квантових станів спінової піни, що мають когерентні фази, також описується в термінах хвильової функції. Тому можливо, що за допомогою формалізму спінової піни можна отримати хвильові функції, що відповідають елементарним частинкам (фотонів, електронів, глюонів). В наш час[] об'єднання теорії елементарних частинок з теорією петльової квантової гравітації є досить активною областю досліджень.
У жовтні 2006 р. Більсон-Томпсон модифікували свою статтю, відзначаючи, що, хоча його модель і була інспірована преонними моделями, але вона не є преонною в строгому сенсі цього слова, тому топологічні діаграми з його преонної моделі найімовірніше можна використовувати і в інших фундаментальних теоріях, таких як, наприклад, М-теорія. Теоретичні обмеження, які накладаються на преонні моделі, у його моделі відсутні, оскільки в ній властивості елементарних частинок виникають не з властивостей субчастинок, а з зв'язків цих субчастинок одна з одною (бредів). У модифікованій версії його статті Більсон-Томпсон визнає, що невирішеними проблемами в його моделі залишаються спектр мас частинок, спіни, змішування Каббібо, а також необхідність прив'язки його моделі до фундаментальніших теорій. Однією з можливостей є, наприклад, «вбудовування» преонів у М-теорію або в теорію петльової квантової гравітації.
У пізнішому варіанті статті описується динаміка бредів за допомогою рухів Пахнера.
Див. також
Посилання
- A topological model of composite preons [ 9 листопада 2018 у Wayback Machine.] es.arXiv.org
- Quantum gravity and the standard model [ 12 липня 2015 у Wayback Machine.] arXiv.org
- made-of-spacetime.html You are made of space-time New Scientist
- Particles as Wilson lines of gravitational field [ 15 вересня 2016 у Wayback Machine.] arXiv.org
- abs/hep-th/0610237 Analytic derivation of dual gluons and monopoles from SU (2) lattice Yang-Mills theory. II. Spin foam representation [ 22 лютого 2011 у Wayback Machine.] arXiv.org
- Graviton propagator in loop quantum gravity [ 25 вересня 2017 у Wayback Machine.] arXiv.org
- Towards the graviton from spinfoams: higher order corrections in the 3d toy model [ 25 вересня 2017 у Wayback Machine.] arXiv.org
- Analytic derivation of dual gluons and monopoles from SU (2) lattice Yang — Mills theory. II. Spin foam representation [ 25 вересня 2017 у Wayback Machine.] arXiv.org
- Fermions in three-dimensional spinfoam quantum gravity [ 20 січня 2022 у Wayback Machine.] arXiv.org
- A topological model of composite preons [ 12 липня 2015 у Wayback Machine.] arXiv.org
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 4 липня 2010. Процитовано 22 серпня 2009.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title ()
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Petlova kvantova gravitaciya najbilsh rozroblena kvantova teoriya gravitaciyi Istoriya viniknennyaKarlo Rovelli Rodonachalnikami petlovoyi kvantovoyi teoriyi gravitaciyi v 80 ti roki XX stolittya ye Li Smolin Lee Smolin Abej Ashtekar Abhay Ashtekar Ted Dzhekobson Ted Jacobson i Karlo Rovelli Vidpovidno do ciyeyi teoriyi prostir i chas skladayutsya z diskretnih chastin Ci malenki kvantovi komirki prostoru pevnim sposobom z yednani odna z odnoyu tak sho na malih masshtabah chasu ta prostoru voni stvoryuyut diskretnu strukturu prostoru a na velikih masshtabah plavno perehodyat u neperervnij gladkij prostir chas Li Smolin Hocha bagato kosmologichnih modelej mozhut opisati povedinku Vsesvitu lishe vid Plankivskogo chasu pislya Velikogo vibuhu petlova kvantova gravitaciya mozhe opisati sam proces vibuhu i navit zazirnuti v chas do nogo Zagalna informaciyaKvantuvannya zagalnoyi teoriyi vidnosnosti ta diskretnist prostoru chasu Petlova kvantova gravitaciya poyednuye u sobi elementi Zagalnoyi teoriyi vidnosnosti ta kvantovoyi mehaniki Cogo mozhna bulo dosyagti kvantuvannyam osnovnogo rivnyannya ZTV pri yakomu tenzor energiyi impulsu materiyi stav Dlya cogo treba bulo vidmovitis vid ponyattya neperervno gladkogo prostoru chasu Pri zvedenni ZTV z kvantovoyu mehanikoyu vikoristali dva najvazhlivishih principi ZTV Nezalezhnist vid otochennya Cej princip postulyuye zalezhnist geometriyi prostoru chasu vid strukturnih sistem sho u nomu dislokuyutsya a ne navpaki Fizichni procesi ta velichini strukturnih sistem zminyuyut geometriyu prostoru chasu Takim chinom shob viznachiti geometriyu prostoru chasu treba rozv yazati rivnyannya sho vrahovuyut znachennya masi ta energiyi u ZTV Takim chinom geometriya prostoru chasu ne ye fiksovanoyu Tobto yak naslidok cogo kvantuvannya ZTV metodom rozkladannya neprijnyatne Difeomorfna invariantnist Nezalezhnist tila vid jogo matematichnogo polozhennya u prostori koordinat Tochka zadayetsya ne osoblivimi koordinatami u prostori a fizichnimi procesami sho u nij protikayut Yaksho ob yednati obidva principi zi standartnimi metodami kvantovoyi mehaniki neperturbativnij gamiltonian ta metod integrala vzdovzh shlyahiv mozhna otrimati matematichnu movu sho dozvolyaye shlyahom obchislen pereviriti kvantovanist prostoru Pri provedenni obchislen viyavilosya sho prostir kvantovanij Takim chinom golovni ob yekti PKG kvantovi komirki prostoru Na vidstanyah blizkih do Plankivskih komirki diskretni na vidstanyah makrosvitu voni utvoryuyut gladkij prostir chas pri znachenni rozpodilennya energiyi dalekomu vid znachennya rozpodilennya energiyi pri pochatkovij singulyarnosti pole sho stvoryuyut ci komirki zumovlyuye formuvannya gladkogo prostoru Inshimi slovami cherez prostorovu difeomorfnu invariantnist metod kvantuvannya u PKG ne pracyuye dlya zvichajnih Puankare invariantnih kvantovih teorij polya Cej metod zasnovanij ne na fokivskomu prostori a na pevnomu uyavlenni algebri petlovih sposterezhuvanih Vilsona yaka dopuskaye stroge formulyuvannya teoriyi sho vklyuchaye tochne unitarne zobrazhennya grupi prostorovih difeomorfizmiv U rezultati cherez vimogu sho operatori konstruyuyutsya za dopomogoyu proceduri regulyarizaciyi yaka zberigaye difeomorfnu invariantnist u stani koli operator vidalenij znikaye bagato potencialnih rozbizhnostej A nevdacha ZTV yak perturbativnoyi teoriyi u PKG poyasnyuyetsya tim sho u petlovomu kvantuvanni nemaye stupeniv svobodi gravitoniv abo inshih perturbativnih kvantiv z dovzhinoyu hvili menshoyu nizh plankivskij masshtab Ultrafioletovi rozbizhnosti zh znikayut zavdyaki korektnomu kvantuvannyu yake tochno realizuye prostorovu difeomorfnu invariantnist ta nakladaye ultrafioletove obrizannya na fizichnij spektr liniyi Vidobrazhennya geometriyi Prostoru chasu u PKG Prosta spinova sitka yaka vikoristovuyetsya u PKG Yaksho predstaviti u viglyadi grafiv mozhlivi kvantovi stani komirok odin kvantovij stan vidpovidaye odnomu grafu to mozhna grafichno pokazati determinovanist polozhennya reber grafa fizichnimi velichinami vuzliv kvantovih komirok yaki z yednuyutsya rebrami Ci grafi ta vuzli stvoryuyut spinovu sitku Pri peremishenni fizichnih velichin spinovoyu sitkoyu vidbuvayutsya diskretni transformaciyi yak i analogichni situaciyi v ZTV Diskretni transformaciyi spinovoyi sitki kvantovani i kvant transformaciyi nazivayetsya krokom Yaksho takozh vvesti koncepciyu prostoru chasu u PKG zastosuvati metod integrala vzdovzh shlyahiv spinova sitka peretvoryuyetsya na spinovu pinu sitka staye dvovimirnoyu a vuzli roztyaguyutsya u liniyi U takomu vipadku rol diskretnih zminnih spinovogo polya grayut liniyi vuzliv Oskilki chas takozh ye faktorom formuvannya spinovoyi pini to kvantovanist peredayetsya i chasu Usi dinamichni zmini polya sho zumovleni fizichnimi velichinami vuzliv formuyut kvanti chasu blizko 10 43 s Na bilsh makrologichnomu rivni chastinki vidpovidayut deyakim vuzlam a polya markeram na rivni grafa Rol paralelnogo perenosu zdijsnyuyut petli Vilsona matrici paralelnogo perenosu vzdovzh zamknutoyi krivoyi Pri yihnomu perehodi utvoryuyetsya kvantovij operator yakij viznachaye petlovij stan PKG ta pochatkova singulyarnist Za PKG pochatkovoyi singulyarnosti mozhna uniknuti pri kvantuvanni prostoru chasu Yaksho u cilomu energiya fundamentalnih vzayemodij nulova na masshtabah Vsesvitu to pri stiskanni materiyi do rozmiru odnogo kvanta prostoru kolapsi vidbuvayetsya vzayemokompensaciya energiyi u miru superpoziciyi kvantiv prostoru komplementarnih odin odnomu Utvoryuyetsya pervinnij vakuum ale singulyarnist z vidsutnoyu mozhlivistyu zastosuvannya do neyi kvantovih efektiv znikaye Pri comu vinikayut geometrichni kvantovi efekti rozshirennya i vidbuvayetsya Velikij vibuh PKG ta chorni diri Entropiya gorizontu podij chornih dir poyasnyuyetsya ponyattyami statistichnoyi mehaniki prostoru staniv spinovoyi sitki pov yazanih zi stupenyami svobodi kvantovoyu superpoziciyeyu na gorizonti podij Obchislennya entropiyi vidbuvayetsya pri vklyuchenni parametra Ajmirzi vilnogo parametra yakij pomichaye odnovimirnu sukupnist interpretacij spinovoyi sitki Na osnovi cogo nablizheni obchislennya dayut spektr viprominyuvannya Gokinga ta viyavlyayut jogo tonku strukturu Ale spektr viprominyuvannya staye neperervnim u masshtabi masi chornoyi diri Ci obchislennya i ye opisom kvantovoyi geometriyi chornoyi diri sho vklyuchaye takozh yiyi gravitaciyu Spilne ta vidminne u petlovij kvantovij gravitaciyi ta teoriyi strunYak i teoriya strun petlova kvantova gravitaciya kvantuye ZTV Pri comu u cih dvoh teorij ye shozhosti osoblivo u matematichnomu opisi prostoru Prote cherez rizni shlyahi rishennya pitannya perturbativnosti perenormuvannya ZTV ci teoriyi mayut taki vidminnosti yaki i viznachayut rizni postulati Shozhosti petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi ta teoriyi strun Shozhosti dvoh teorij nasampered polyagayut u spilnih postulatah Fundamentalna teoriya ne ye zvichajnoyu Puankare invariantnoyu lokalnoyu teoriyeyu polya Fundamentalni zbudzhennya yak protyazhni ob yekti Ci ob yekti vklyuchayut odnovimirni zbudzhennya ta dvovimirni membranopodobni zbudzhennya Dualnist odnovimirni zbudzhennya interpretuyutsya yak kvanti elektrichnogo potoku neabelevoyi kalibruvalnoyi teoriyi zbudzhennya velikih rozmirnostej yak dualni strukturi u viglyadi parametriv elektrichnih ta magnitnih potokiv bilshih rozmirnostej Vidminnosti petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi ta teoriyi strun Odnoyu iz najvazhlivishih vidminnostej teoriyi strun vid petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi ye rozglyad perturbativnogo perenormuvannya ZTV u kvantovu teoriyu polya U teoriyi strun vikoristovuvalis dva postulati teoriyi zburen Prostir chas gladkij do bud yakih malih masshtabiv tomu isnuyut linearizovani viprominyuvannya dlya hvil bud yakih malih rozmiriv Lokalna simetriya Lorenca ye tochnoyu simetriyeyu fluktuacij poblizu kvantovogo stanu yake vidpovidaye prostoru Minkovskogo dlya hvil bud yakih malih rozmiriv Same cherez ce teoriya gravitaciyi u teoriyi strun povinna vklyuchati gravitoni yak kvanti gravitacijnogo polya Kvantuvannya ZTV u PKG zh vidbuvalos bez cih pripushen oskilki pri kvantuvanni ZTV metodami PKG invariantnist Lorenca ne ye simetriyeyu standartnoyi ZTV tobto vona ne mozhe dopuskatisya yak tochne kvantuvannya ZTV Nastupna vidminnist tip kalibruvalnogo polya U teoriyi strun kalibruvalne pole ye analogichnim polyu Yanga Millsa U petlovij kvantovij gravitaciyi kalibruvalne pole kalibruvannya abo vsih abo chastini peretvoren Lorenca I tretya fundamentalna vidminnist isnuvannya strun na klasichnomu foni z uzhe isnuyuchimi polyami a kvanti PKG na fundamentalnomu prostori Tobto teoriya gravitaciyi u teoriyi strun ne ye nezalezhnoyu vid otochennya Petlova gravitaciya ta fizika elementarnih chastinokCya stattya ye sirim perekladom z inshoyi movi Mozhlivo vona stvorena za dopomogoyu mashinnogo perekladu abo perekladachem yakij nedostatno volodiye oboma movami Bud laska dopomozhit polipshiti pereklad kviten 2012 Odnoyu z perevag petlovoyi kvantovoyi teoriyi gravitaciyi ye prirodnist z yakoyu v nij otrimuye svoye poyasnennya Standartna model fiziki elementarnih chastinok U svoyij statti 2005 roku S Sundance Bilson Thompson zaproponuvav model v yakij rishoni Harari Harari buli peretvoreni v protyazhni strichkovidni ob yekti yaki nazivayutsya ribonami Potencijno ce moglo b poyasniti prichini samoorganizaciyi subkomponentiv elementarnih chastinok yaki prizvodyat do viniknennya kolorovogo zaryadu v toj chas yak v poperednij preonnij rishonnij modeli bazovimi elementami buli tochkovi chastinki a kolorovij zaryad postulyuyetsya Bilson Tompson nazivaye svoyi protyazhni riboni gelonom a model Gelonom Dana model prizvodit do interpretaciyi elektrichnogo zaryadu yak topologichnoyi sutnosti sho vinikaye pri perekruchenni riboniv U drugij statti opublikovanij Bilsonom Tompsonom u 2006 r razom z F Markopolu Fotini Markopolou i L Smolinim Lee Smolin pripustili sho dlya bud yakoyi teoriyi kvantovoyi gravitaciyi sho nalezhit do klasu petlovoyi v yakih prostir chas kvantovano porushennya stanu samogo prostoru chasu mozhe vidigravati rol preonov yaki prizvodyat do viniknennya standartnoyi modeli yak emerdzhentnoyi vlastivosti teoriyi kvantovoyi gravitaciyi Takim chinom Bilson Tompson zi spivavtorami pripustili sho teoriya petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi mozhe vidtvoriti standartnu model avtomatichno ob yednuyuchi vsi chotiri fundamentalnih vzayemodiyi Pri comu za dopomogoyu preoniv predstavlenih u viglyadi brediv perepleten voloknistogo prostoru chasu vdalosya pobuduvati uspishnu model pershogo simejstva fundamentalnih fermionov kvarkiv i leptoniv z bilsh mensh pravilnim vidtvorennyam yih zaryadiv i parnosti U vihidnoyi statti Bilsona Tompsona peredbachalosya sho fundamentalni fermioni drugoyi i tretoyi rodin mozhut buti predstavleni u viglyadi skladnishih brediv a fermioni pershogo simejstva predstavlyayutsya najprostishimi z mozhlivih brediv hocha konkretnih uyavlen skladnih brediv ne nadavalosya Vvazhayetsya sho elektrichnij i kolorovij zaryadi a takozh parnosti chastinok sho nalezhat do batkiv bilsh visokogo rangu povinni vihoditi tochno takim zhe chinom yak i dlya chastinok pershogo simejstva Vikoristannya metodiv kvantovih obchislen dozvolilo pokazati sho takogo rodu chastinki stijki i ne rozpadayutsya pid diyeyu kvantovih fluktuacij Strichkovi strukturi v modeli Bilsona Tompsona predstavleni u viglyadi sutnostej sho skladayutsya z tiyeyi zh materiyi sho i sam prostir chas Hocha v stattyah Bilsona Tompsona i pokazano yak z cih struktur mozhna otrimati fermioni i bozoni pitannya pro te yak za dopomogoyu bredinga mozhna bulo b otrimati bozon Higgsa v nih ne obgovoryuyetsya L Frejdel L Freidel Dzh Kovalskij Glikman J Kowalski Glikman i A Starodubcev A Starodubtsev v svoyij statti 2006 roku vislovili pripushennya sho elementarni chastinki mozhna predstaviti za dopomogoyu linij Vilsona gravitacijnogo polya pripuskayuchi sho vlastivosti chastinok yih masi energiyi i spini mozhut vidpovidati vlastivostyam petel Vilsona bazovim ob yektam teoriyi petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi Cyu robotu mozhna rozglyadati yak dodatkovu teoretichnu pidtrimku preonnoyi modeli Bilsona Tompsona Vikoristovuyuchi formalizm modeli spinovoj pini sho maye bezposerednye vidnoshennya do teoriyi petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi i bazuyuchis lishe na vihidnih principah ostannoyi mozhna takozh vidtvoriti i deyaki inshi chastinki standartnoyi modeli taki yak fotoni glyuoni i Graviton nezalezhno vid shemi brediv Bilsona Tompsona dlya fermioniv Odnak stanom na 2006 rik za dopomogoyu cogo formalizmu poki ne vdalosya pobuduvati modeli Geloniv U modeli Geloniv vidsutni Bredi yaki mozhna bulo b vikoristovuvati dlya pobudovi bozona Higgsa ale v principi cya model ne zaperechuye mozhlivosti isnuvannya cogo bozona u viglyadi yakoyis kompozitnoyi sistemi Bilson Tompson zaznachaye sho oskilki chastinki z velikimi masami perevazhno mayut skladnishu vnutrishnyu strukturu vrahovuyuchi takozh perekruchennya Bredom to cya struktura mozhlivo maye vidnoshennya do mehanizmu formuvannya masi Napriklad v modeli Bilsona Tompsona struktura fotoniv sho mayut nulovu masu vidpovidaye neperekruchenim bredam Shopravda poki sho zalishayetsya neyasnim chi vidpovidaye model fotoniv otrimana v ramkah formalizmu spinovoyi pini Foton Bilsona Tompsona yakij u modeli skladayetsya z troh nezakruchenih ribboniv mozhlivo sho v ramkah formalizmu spinovoyi pini mozhna pobuduvati dekilka variantiv modeli fotoniv Spochatku ponyattya preon vikoristovuvalosya dlya poznachennya tochkovih subchastinok sho vhodyat v strukturu fermionov Yak uzhe zgaduvalosya vikoristannya tochkovih chastinok prizvodit do paradoksu masi U modeli Bilsona Tompsona ribboni ne ye klasichnimi tochkovimi strukturami Bilson Tompson vikoristovuye termin preon dlya zberezhennya klasichnosti terminologiyi ale poznachaye za dopomogoyu cogo termina shirshij klas ob yektiv sho ye komponentami strukturi kvarkiv leptoniv i kalibruvalnih bozoniv Vazhlivim dlya rozuminnya pidhodu Bilsona Tompsona ye te sho v jogo preonnij modeli elementarni chastinki taki yak elektron opisuyutsya v terminah hvilovih funkcij Suma kvantovih staniv spinovoyi pini sho mayut kogerentni fazi takozh opisuyetsya v terminah hvilovoyi funkciyi Tomu mozhlivo sho za dopomogoyu formalizmu spinovoyi pini mozhna otrimati hvilovi funkciyi sho vidpovidayut elementarnim chastinkam fotoniv elektroniv glyuoniv V nash chas koli ob yednannya teoriyi elementarnih chastinok z teoriyeyu petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi ye dosit aktivnoyu oblastyu doslidzhen U zhovtni 2006 r Bilson Tompson modifikuvali svoyu stattyu vidznachayuchi sho hocha jogo model i bula inspirovana preonnimi modelyami ale vona ne ye preonnoyu v strogomu sensi cogo slova tomu topologichni diagrami z jogo preonnoyi modeli najimovirnishe mozhna vikoristovuvati i v inshih fundamentalnih teoriyah takih yak napriklad M teoriya Teoretichni obmezhennya yaki nakladayutsya na preonni modeli u jogo modeli vidsutni oskilki v nij vlastivosti elementarnih chastinok vinikayut ne z vlastivostej subchastinok a z zv yazkiv cih subchastinok odna z odnoyu brediv U modifikovanij versiyi jogo statti Bilson Tompson viznaye sho nevirishenimi problemami v jogo modeli zalishayutsya spektr mas chastinok spini zmishuvannya Kabbibo a takozh neobhidnist priv yazki jogo modeli do fundamentalnishih teorij Odniyeyu z mozhlivostej ye napriklad vbudovuvannya preoniv u M teoriyu abo v teoriyu petlovoyi kvantovoyi gravitaciyi U piznishomu varianti statti opisuyetsya dinamika brediv za dopomogoyu ruhiv Pahnera Div takozhGravitaciya Teoriya strun Teoriyi velikogo ob yednannyaPosilannyaA topological model of composite preons 9 listopada 2018 u Wayback Machine es arXiv org Quantum gravity and the standard model 12 lipnya 2015 u Wayback Machine arXiv org made of spacetime html You are made of space time New Scientist Particles as Wilson lines of gravitational field 15 veresnya 2016 u Wayback Machine arXiv org abs hep th 0610237 Analytic derivation of dual gluons and monopoles from SU 2 lattice Yang Mills theory II Spin foam representation 22 lyutogo 2011 u Wayback Machine arXiv org Graviton propagator in loop quantum gravity 25 veresnya 2017 u Wayback Machine arXiv org Towards the graviton from spinfoams higher order corrections in the 3d toy model 25 veresnya 2017 u Wayback Machine arXiv org Analytic derivation of dual gluons and monopoles from SU 2 lattice Yang Mills theory II Spin foam representation 25 veresnya 2017 u Wayback Machine arXiv org Fermions in three dimensional spinfoam quantum gravity 20 sichnya 2022 u Wayback Machine arXiv org A topological model of composite preons 12 lipnya 2015 u Wayback Machine arXiv org PDF Arhiv originalu PDF za 4 lipnya 2010 Procitovano 22 serpnya 2009 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi