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超引力

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
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引力子与其它描述引力相互作用的场论相同,超引力理论也包含着一个2-自旋的量子场,它的量子就是是规范玻色子引力子。而然理论中的超对称性要求引力子场必须有一个超对称伙伴,这个超对称场的自旋是3/2,它的量子就是引力微子。引力微子场的个数取决于超对称的个数。与超弦理论的联系特定的十维超引力理论被认为是十维超弦理论的“低能近似”;更确切地说,这是超弦理论一种无质量的、树图级别(tree-level)的近似。超弦理论很少有可用的真正完全的有效场论。由于弦论的对偶性,共轭的十一维M理论的低能近似会是十一维的超引力。但是,这并不意味着超弦理论和M理论是超引力唯一的UV完全体,因此超引力的研究的意义是独立于这些联系的。参见M理论超对称超庞加莱代数超流形参考资料历史文献D.Z.Freedman,P.vanNieuwenhuizenandS.Ferrara,"ProgressTowardATheoryOfSu...

引力子

与其它描述引力相互作用的场论相同,超引力理论也包含着一个2-自旋的量子场,它的量子就是是规范玻色子引力子。而然理论中的超对称性要求引力子场必须有一个超对称伙伴,这个超对称场的自旋是3/2,它的量子就是引力微子。引力微子场的个数取决于超对称的个数。

与超弦理论的联系

特定的十维超引力理论被认为是十维超弦理论的“低能近似”;更确切地说,这是超弦理论一种无质量的、树图级别(tree-level)的近似。超弦理论很少有可用的真正完全的有效场论。由于弦论的对偶性,共轭的十一维M理论的低能近似会是十一维的超引力。但是,这并不意味着超弦理论和M理论是超引力唯一的UV完全体,因此超引力的研究的意义是独立于这些联系的。

参见

M理论

超对称

超庞加莱代数

超流形

参考资料

历史文献

D.Z. Freedman, P. van Nieuwenhuizen and S. Ferrara, "Progress Toward A Theory Of Supergravity", Physical Review D13 (1976) pp 3214–3218.

E. Cremmer, B. Julia and J. Scherk, "Supergravity theory in eleven dimensions", Physics Letters B76 (1978) pp 409–412.scanned version

P. Freund and M. Rubin, "Dynamics of dimensional reduction", Physics Letters B97 (1980) pp 233–235.

Ali H. Chamseddine, R. Arnowitt, Pran Nath, "Locally Supersymmetric Grand Unification", " Phys. Rev.Lett.49:970,1982"

Michael B. Green, John H. Schwarz, "Anomaly Cancellation in Supersymmetric D=10 Gauge Theory and Superstring Theory", Physics Letters B149 (1984) pp117–122.

概述

Bernard de Wit(2002)Supergravity

A Supersymmetry primer[1](1998) updated in (2006), ( the user friendly guide ).

Adel Bilal,Introduction to supersymmetry(2001) ArXiv hep-th/0101055, ( a comprehensive introduction to supersymmetry ).

Friedemann Brandt,Lectures on supergravity(2002) ArXiv hep-th/0204035, ( an introduction to 4-dimensional N = 1 supergravity ).

Wess, Julius; Bagger, Jonathan. Supersymmetry and Supergravity. Princeton University Press. 1992: 260. ISBN 0691025304.


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