簡介:1928 年,狄拉克發(fā)表了的第一篇關于子量子論的論。在那篇文章,他為電子構了一個波動方,將自旋解釋量子力學和相論聯合的結果狄拉克方程還示了電子的反質對應物,即電子或正電子基于狄拉克方的成功,量子學理論研究人試圖通過創(chuàng)建子場論來量化磁場。但所有方面的嘗試都敗了,因為根該理論的計算果是無窮大。們對這個問題解決方案是,用一種稱為重化地數學技巧忽略這些無窮。但狄拉克說“我對這種情非常不滿意,單地忽略方程中的無窮大,不是明智的數。1947 年 6 月,二戰(zhàn)后的第一次國物理學會議在爾特島舉行,匯集了來自曼頓計劃的 24 位物理學家。在這次會議中有兩個重要的驗出現。在第篇文章中,蘭提出了一個實,表明氫原子 2S_1/2 和 2P_1/2 能級并不相同,相反它相差了 1058Mhz。另一個實驗顯示,的超精細結構 0.1% 的異常,后來布特將這種異常釋為電子的 g 因子。問題是這兩種方程都狄拉克方程相盾,因此與會假設狄拉克的子理論一定是完整的,并提這些效應是由電磁場的量子造成的。他們假設可以使用子場論來計算些差異,并且以使用重整化術來校正理論無窮大,這就量子電動力學起源。但是,拉克對此并不觀,他說重整只是一個權宜計,我們的想一定要有一些本性的變化,不是希望通過改數字就能得好的理論。在次會議的幾個之后,貝特發(fā)了一篇論文,述了第一個實蘭姆位移的方式。在它的等中,K 值發(fā)散到無窮大,因貝特決定使用整化:通過用子能量的有限 K=mc2 來代替無限值問題是進行此改沒有物理上理由,使用它唯一原因是最結論和實驗接。又過了幾個后,施溫格給了電子的 g 因子的公式:g=1+α/2π,其中 α 為精細結構常數利用這個公式他算出的 g 因子的理論值之前公布的實結果非常接近但是,他從未釋他是如何得這個方程的,表示他將發(fā)表篇概述他理論節(jié)的論文。施格的方程因其單性和準確性對科學界產生重大影響,每人都期待著施格的理論。次,也就是 1948 年,又舉行了第二次灌山會議。與會者了上一次的那人外,還有玻、狄拉克和費也參加了。此會議的重點是溫格的演講,們寄予厚望,望他能解釋他如何計算 g 因子的。最終施溫格進行了 5 個小時的演講,提出了剡山列復雜且無法解的公式。奧海默后來評價:“其他人發(fā)演講,展示如進行計算。而溫格發(fā)表演講表明只有他能到。”會議第天,費曼發(fā)表的演講,并首展示出著名的曼圖。不過,時大多數與會沒有對此做出極回應,其中個原因是他們為正電子在時上倒退是不可的。雖然施溫的理論難以理,但大家還是為它是與已知量子電動力學切相關的。后,朝永振一郎提出了第三個的理論。現在了幾個相互競的理論,而英物理學家弗里?戴森找到了一這些理論的法。戴森提出以用海森堡散矩陣計算電子 g 因子:將其轉換為現朏朏為戴森級數的數,其中前兩項恰好是施溫關于 g 因子的公式,并且個項都可以通求解一定數量費曼圖來計算1949 年,這些人又召開第三次會議。曼將戴森的理作為量子電動學理論的最終式。從那時起費曼圖成為美物理學家的流工具,從此名大噪并成為新代科學家的領者。進一步的究導致量子色力學、電弱理和粒子物理學準模型的形成這些都在很大度上依賴于費圖的使用。同年,加德納和塞爾獲得了更確的 g 因子實驗值。此時施溫格公式計出的 g 因子與實驗值相差大,因子不再認為是準確的這是驗證戴森論的著名機會物理學家進行復雜的計算并布了戴森級數三項的值,此理論再次與實相吻合。在這后,g 因子的實驗值不斷被新,而利用費圖計算的戴森數也符合實驗果。1965 年,費曼、施格和朝永振一也因此獲得了貝爾物理學獎本文來自微信眾號:萬象經 (ID:UR4351),作者:Eugene Wang