迴圈量子重力

超越标准模型的物理学 |
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迴圈量子重力論(loop quantum gravity,簡稱LQG),又譯回圈量子引力论,英文別名圈引力(loop gravity)、量子幾何學(quantum geometry),是一種試圖將廣義相對論與量子力學結合起來的理論,由阿貝·阿希提卡、李·斯莫林、卡洛·羅威利等學者共同發展,是目前與弦理论齊名的重要量子重力理論之一。
傳統上,當科學家嘗試將重力以量子場論的方式處理時會遇到「無法重整化」的困難,也就是該理論在高能量尺度會出現無限值,無法修正。而LQG的做法則是從廣義相對論本身出發,將其重新表達為一種類似規範場論的形式,並引入不同的變數(阿希提卡-巴貝羅聯絡)來取代原本的度規張量,進而將重力量子化。
在LQG理論框架中,時空是背景獨立的,而且是由名為「迴圈」的結構編織成的自旋網絡。也就是說這些「迴圈」不是存在於某個預設的時空中,而是以自身扭結的方式定義出時空幾何。網絡中每條邊的長度約為普朗克長度,在這樣極小的尺度下這些結構會產生隨機的量子漲落,因此延伸出所謂的自旋泡沫理論,也就是自旋網絡隨時間演化的形式。根據此理論,時空是「離散」非「連續」的。
通論與目標
[编辑]部分學者(特別是弦論學家)認為:在只有一個時間維和三個空間維組成的四維時空中,無法將重力量子化而且不引入新的粒子或場,不過弦論中所預測的這些產物目前也未能與觀測結果互相證實。
LQG則試圖不引入任何額外維度或粒子,而是將重力本身加以量子化。該理論的弱點是無法自然產生標準模型中已有的粒子與場,得要需事後再加進理論,不過LQG創始人之一李·斯莫林曾提出一種可能性:弦論與LQG或許是同一種理論的不同表達方式。

LQG目前的主要成果包括:
儘管LQG的數學基礎嚴謹,但其物理詮釋仍在討論中(如黑洞熵)。此外與此理論密切相關的還有自旋泡沫模型,以描述自旋網路隨時間的演化。
基本假设
[编辑]LQG的建構基於以下兩個核心假設:
此外,LQG也假設量子论的基本原則是正確的。
可以利用以下舉例來理解LQG的基本假設:
- 牛頓力學既非廣義協變、也非背景獨立,因為它假設絕對時間與空間。
- 狹義相對論雖然是協變理論(狭义协变),但其背景為固定的閔考斯基時空,並非背景獨立。
- 廣義相對論是廣義協變且背景獨立的理論,度规张量的值完全由理论决定。
基本理論架構
[编辑]LQG可以從廣義相對論的ADM表示法開始推導。其基本變數為:
這些變數受到下列兩個一級約束條件限制:
阿希提卡-巴贝罗联络
[编辑]為了便於處理這些約束條件,可引入三足形式(德語:drei-bein)來重寫度規張量:
並定義與三足相容的聯絡(自旋聯絡),及其曲率。此時進一步引入實數參數(稱為巴貝羅-伊姆米爾齊參數),就可以定義一個新的聯絡變數:
這就是阿希提卡-巴貝羅聯絡,即LQG中的核心變數。其對應的正則動量為:
再經處理後的該系統包含三個一級約束:
- 高斯约束:
- 微分同胚约束:
- 哈密顿约束:
由於滿足這些約束,LQG可視為一種類似於规范场论的理論,其基本結構是由「聯絡」與「曲率」構成的幾何。
相關條目
[编辑]參考文獻
[编辑]書目
[编辑]- Rodolfo Gambini and Jorge Pullin, Loop Quantum Gravity for Everyone, World Scientific, 2020.
- Carlo Rovelli, "Reality is not what it seems", Penguin, 2016.
- Martin Bojowald, Once Before Time: A Whole Story of the Universe 2010.
- Carlo Rovelli, What is Time? What is space?, Di Renzo Editore, Roma, 2006.
- Lee Smolin, Three Roads to Quantum Gravity, 2001
論文
[编辑]- (英文)迴圈量子引力論中的引力子傳遞子(Graviton propagator in loop quantum gravity) (页面存档备份,存于互联网档案馆)-- We compute some components of the graviton propagator in loop quantum gravity, using the spinfoam formalism, up to some second order terms in the expansion parameter.
- (英文)量子引力與標準模型(Quantum Gravity and the Standard Model) (页面存档备份,存于互联网档案馆)-- Shows that a class of background independent models of quantum spacetime have local excitations that can be mapped to the first generation fermions of the standard model of particle physics.
外部連結
[编辑]- "Loop Quantum Gravity" by Carlo Rovelli (页面存档备份,存于互联网档案馆) Physics World, November 2003
- Quantum Foam and Loop Quantum Gravity (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Abhay Ashtekar: Semi-Popular Articles . Some excellent popular articles suitable for beginners about space, time, GR, and LQG. (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Loop Quantum Gravity: Lee Smolin. (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Loop Quantum Gravity on arxiv.org (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- A list of LQG references catered to fresh graduates
- Loop Quantum Gravity Lectures Online by Lee Smolin
- Spin networks, spin foams and loop quantum gravity (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Wired magazine, News: Moving Beyond String Theory (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- April 2006 Scientific American Special Issue, A Matter of Time, has Lee Smolin LQG Article Atoms of Space and Time
- September 2006, The Economist, article Looping the loop (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Gamma-ray Large Area Space Telescope: http://glast.gsfc.nasa.gov/ (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Zeno meets modern science.(页面存档备份,存于互联网档案馆) Article from Acta Physica Polonica B (页面存档备份,存于互联网档案馆) by Z.K. Silagadze.
- Did pre-big bang universe leave its mark on the sky?[永久失效連結] - According to a model based on "loop quantum gravity" theory, a parent universe that existed before ours may have left an imprint (New Scientist, 10 April 2008)