В физике элементарных частиц каждый тип частиц «обычной» материи (в отличие от антиматерии ) связан с античастицей с той же массой , но с противоположными физическими зарядами (такими как электрический заряд ). Например, античастицей электрона является позитрон ( также известный как антиэлектрон). В то время как электрон имеет отрицательный электрический заряд, позитрон имеет положительный электрический заряд и естественным образом образуется при определенных типах радиоактивного распада . Обратное также верно: античастицей позитрона является электрон.
Некоторые частицы, такие как фотон , являются своими собственными античастицами. В противном случае, для каждой пары партнеров-античастиц, одна обозначается как обычная частица (та, которая встречается в материи, с которой обычно взаимодействуют в повседневной жизни). Другая (обычно с приставкой «анти-») обозначается как античастица .
Пары частица-античастица могут аннигилировать друг с другом, производя фотоны ; поскольку заряды частицы и античастицы противоположны, общий заряд сохраняется. Например, позитроны, образующиеся при естественном радиоактивном распаде, быстро аннигилируют с электронами, производя пары гамма-лучей , процесс, используемый в позитронно-эмиссионной томографии .
Законы природы очень близки к симметричным по отношению к частицам и античастицам. Например, антипротон и позитрон могут образовать атом антиводорода , который, как полагают, обладает теми же свойствами, что и атом водорода . Это приводит к вопросу о том, почему образование материи после Большого взрыва привело к появлению Вселенной, состоящей почти полностью из материи, а не являющейся смесью материи и антиматерии пополам . Открытие нарушения четности заряда помогло пролить свет на эту проблему, показав, что эта симметрия, первоначально считавшаяся идеальной, была лишь приблизительной. Вопрос о том, как образование материи после Большого взрыва привело к появлению Вселенной, состоящей почти полностью из материи, остается без ответа, и объяснения до сих пор не являются по-настоящему удовлетворительными, в целом.
Поскольку заряд сохраняется , невозможно создать античастицу, не уничтожив другую частицу с таким же зарядом (как, например, в случае, когда античастицы естественным образом образуются в результате бета -распада или столкновения космических лучей с атмосферой Земли), или путем одновременного создания как частицы, так и ее античастицы (рождение пар), что может происходить в ускорителях частиц, таких как Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе .
Частицы и их античастицы имеют равные и противоположные заряды, так что незаряженная частица также порождает незаряженную античастицу. Во многих случаях античастица и частица совпадают: пары фотонов , Z 0 бозоны ,π0 мезоны , гипотетические гравитоны и некоторые гипотетические WIMPs — все они самоуничтожаются. Однако электрически нейтральные частицы не обязательно должны быть идентичны своим античастицам: например, нейтрон и антинейтрон различны.
В 1932 году, вскоре после предсказания позитронов Полем Дираком , Карл Д. Андерсон обнаружил, что столкновения космических лучей производят эти частицы в камере Вильсона — детекторе частиц , в котором движущиеся электроны (или позитроны) оставляют за собой следы, когда они движутся через газ. Отношение электрического заряда к массе частицы можно измерить, наблюдая радиус закручивания ее трека в камере Вильсона в магнитном поле . Позитроны, из-за направления, в котором закручиваются их пути, сначала были ошибочно приняты за электроны, движущиеся в противоположном направлении. Пути позитронов в камере Вильсона описывают ту же спиральную траекторию, что и электрон, но вращаются в противоположном направлении по отношению к направлению магнитного поля из-за того, что они имеют ту же величину отношения заряда к массе, но с противоположным зарядом и, следовательно, противоположными знаками отношения заряда к массе.
Антипротон и антинейтрон были обнаружены Эмилио Сегре и Оуэном Чемберленом в 1955 году в Калифорнийском университете в Беркли . [1] С тех пор античастицы многих других субатомных частиц были созданы в экспериментах на ускорителях частиц. В последние годы были собраны полные атомы антиматерии из антипротонов и позитронов, собранных в электромагнитных ловушках. [ 2]
... развитие квантовой теории поля сделало интерпретацию античастиц как дырок ненужной, хотя она и сохранилась во многих учебниках.
Стивен Вайнберг [3]
Решения уравнения Дирака содержат квантовые состояния с отрицательной энергией. В результате электрон всегда может излучать энергию и попадать в состояние с отрицательной энергией. Хуже того, он может продолжать излучать бесконечное количество энергии, поскольку существует бесконечно много доступных состояний с отрицательной энергией. Чтобы предотвратить возникновение этой нефизической ситуации, Дирак предположил, что «море» электронов с отрицательной энергией заполняет вселенную, уже занимая все состояния с более низкой энергией, так что из-за принципа исключения Паули никакой другой электрон не может попасть в них. Иногда, однако, одна из этих частиц с отрицательной энергией может быть поднята из этого моря Дирака , чтобы стать частицей с положительной энергией. Но, будучи поднятой, она оставит после себя дыру в море, которая будет действовать точно так же, как электрон с положительной энергией с обратным зарядом. Эти дырки были интерпретированы Полем Дираком как «электроны с отрицательной энергией» и ошибочно отождествлены с протонами в его работе 1930 года «Теория электронов и протонов » [4]. Однако эти «электроны с отрицательной энергией» оказались позитронами , а не протонами .
Эта картина подразумевала бесконечный отрицательный заряд для Вселенной — проблема, о которой Дирак знал. Дирак пытался утверждать, что мы будем воспринимать это как нормальное состояние нулевого заряда. Другая трудность заключалась в разнице масс электрона и протона. Дирак пытался утверждать, что это было связано с электромагнитным взаимодействием с морем, пока Герман Вейль не доказал, что теория дырок полностью симметрична между отрицательными и положительными зарядами. Дирак также предсказал реакцию
е−
+
п+
→
γ
+
γ
, где электрон и протон аннигилируют, давая два фотона. Роберт Оппенгеймер и Игорь Тамм , однако, доказали, что это приведет к слишком быстрому исчезновению обычной материи. Год спустя, в 1931 году, Дирак модифицировал свою теорию и постулировал позитрон , новую частицу той же массы, что и электрон. Открытие этой частицы в следующем году сняло последние два возражения против его теории.
В рамках теории Дирака проблема бесконечного заряда Вселенной остается. У некоторых бозонов также есть античастицы, но поскольку бозоны не подчиняются принципу исключения Паули (только фермионы подчиняются), теория дырок для них не работает. Единая интерпретация античастиц теперь доступна в квантовой теории поля , которая решает обе эти проблемы, описывая антиматерию как состояния отрицательной энергии того же самого основного поля материи, т. е. частицы, движущиеся назад во времени. [5]
Если частица и античастица находятся в соответствующих квантовых состояниях, то они могут аннигилировать друг с другом и производить другие частицы. Такие реакции, как
е−
+
е+
→
γ
γ
(двухфотонная аннигиляция пары электрон-позитрон) являются примером. Однофотонная аннигиляция пары электрон-позитрон,
е−
+
е+
→
γ
, не может происходить в свободном пространстве, поскольку в этом процессе невозможно сохранять энергию и импульс вместе. Однако в кулоновском поле ядра трансляционная инвариантность нарушается, и может произойти однофотонная аннигиляция. [11] Обратная реакция (в свободном пространстве, без атомного ядра) также невозможна по этой причине. В квантовой теории поля этот процесс допускается только как промежуточное квантовое состояние на времена, достаточно короткие, чтобы нарушение закона сохранения энергии могло быть учтено принципом неопределенности . Это открывает путь для виртуального образования пар или аннигиляции, при котором одночастичное квантовое состояние может флуктуировать в двухчастичное и обратно. Эти процессы важны в вакуумном состоянии и перенормировке квантовой теории поля. Это также открывает путь для смешивания нейтральных частиц посредством процессов, таких как изображенный здесь, который является сложным примером перенормировки массы .
Квантовые состояния частицы и античастицы меняются местами с помощью комбинированного применения сопряжения заряда , четности и обращения времени . и являются линейными, унитарными операторами, является антилинейным и антиунитарным, . Если обозначает квантовое состояние частицы с импульсом и спином, компонентой которого в направлении z является , то имеем
где обозначает зарядово-сопряженное состояние, то есть античастицу. В частности, массивная частица и ее античастица преобразуются под одним и тем же неприводимым представлением группы Пуанкаре , что означает, что античастица имеет ту же массу и тот же спин.
Если и можно определить отдельно на частицах и античастицах, то
где знак пропорциональности указывает на то, что с правой стороны может быть фаза.
Будучи антикоммутантами с зарядами, частица и античастица имеют противоположные электрические заряды q и -q.
Можно попытаться квантовать электронное поле, не смешивая операторы уничтожения и рождения, записав
где мы используем символ k для обозначения квантовых чисел p и σ из предыдущего раздела и знака энергии E(k) , а k обозначает соответствующие операторы уничтожения. Конечно, поскольку мы имеем дело с фермионами , мы должны заставить операторы удовлетворять каноническим антикоммутационным соотношениям. Однако если теперь записать гамильтониан
то сразу видно, что математическое ожидание H не обязательно должно быть положительным. Это потому, что E(k) может иметь любой знак, а комбинация операторов создания и уничтожения имеет математическое ожидание 1 или 0.
Поэтому необходимо ввести поле зарядово-сопряженной античастицы со своими собственными операторами рождения и уничтожения, удовлетворяющими соотношениям
где k имеет тот же p , и противоположные σ и знак энергии. Тогда можно переписать поле в виде
где первая сумма по положительным энергетическим состояниям, а вторая по отрицательным. Энергия становится
где E 0 — бесконечная отрицательная константа. Состояние вакуума определяется как состояние без частицы или античастицы, т. е . , и . Тогда энергия вакуума равна в точности E 0 . Поскольку все энергии измеряются относительно вакуума, H положительно определена. Анализ свойств a k и b k показывает, что один из них является оператором уничтожения для частиц, а другой — для античастиц. Это случай фермиона .
Этот подход принадлежит Владимиру Фоку , Венделлу Фурри и Роберту Оппенгеймеру . Если квантовать реальное скалярное поле , то можно обнаружить, что существует только один вид оператора уничтожения; следовательно, реальные скалярные поля описывают нейтральные бозоны. Поскольку комплексные скалярные поля допускают два различных вида операторов уничтожения, которые связаны сопряжением, такие поля описывают заряженные бозоны.
Рассматривая распространение мод отрицательной энергии электронного поля назад во времени, Эрнст Штюкельберг достиг наглядного понимания того факта, что частица и античастица имеют одинаковую массу m и спин J , но противоположные заряды q . Это позволило ему переписать теорию возмущений точно в виде диаграмм. Ричард Фейнман позже дал независимый систематический вывод этих диаграмм из формализма частиц, и теперь они называются диаграммами Фейнмана . Каждая линия диаграммы представляет собой частицу, распространяющуюся либо назад, либо вперед во времени. В диаграммах Фейнмана античастицы показаны движущимися назад во времени относительно нормальной материи, и наоборот. [12] Этот метод является наиболее распространенным методом вычисления амплитуд в квантовой теории поля на сегодняшний день.
Поскольку эта картина была впервые разработана Штюкельбергом [13] и приобрела свою современную форму в работах Фейнмана [14] , она называется интерпретацией античастиц Фейнмана–Штюкельберга в честь обоих ученых.