- •Оглавление
- •Лекция №1 по релятивистской квантовой теории
- •Лекция №2 по релятивистской квантовой теории
- •Лекция №3 по релятивистской квантовой теории
- •Лекция №4 по релятивистской квантовой теории
- •Лекция №5 по релятивистской квантовой теории
- •4 Октября 2021 Лекция №6 по релятивистской квантовой теории
- •4 Октября 2021 Лекция №7 по релятивистской квантовой теории
- •11 Октября 2021 Лекция №8 по релятивистской квантовой теории
- •18 И 25 октября 2021 Лекция №9 по релятивистской квантовой теории
- •25 Октября и 1 ноября 2021 Лекция №10 по релятивистской квантовой теории
- •1 И 8 ноября 2021 Лекция №11 по релятивистской квантовой теории
- •Приложение к лекции №11. Правила Фейнмана для вычисления элементов s-матрицы в кэд
- •15 И 22 ноября 2021 Лекция №12 по релятивистской квантовой теории
- •III Процессы третьего порядка теории возмущений.
- •29 Ноября 2021 Лекция №13 по релятивистской квантовой теории
- •6 Декабря 2021 Лекция №14 по релятивистской квантовой теории
- •Лекция №15 по релятивистской квантовой теории
- •Приложение к лекции №15. Вычисление поляризационного оператора в однопетлевом приближении (во втором порядке теории возмущений)
- •Лекция №16 по релятивистской квантовой теории
15 И 22 ноября 2021 Лекция №12 по релятивистской квантовой теории
“Что нам действительно нужно – это воображение. Но воображение в надежной смирительной рубашке.” Ричард Фейнман.
Диаграммы некоторых процессов КЭД в низшем порядке теории возмущений
(В рисунках диаграмм Фейнмана всюду время направлено в горизонтальном направлении вперед, из прошлого в будущее.)
I Процессы первого порядка теории возмущений.
Рассеяние фермионов и антифермионов внешним электромагнитным полем.
Одна диаграмма Фейнмана (a) соответствует рассеянию фермионов внешним электромагнитным полем, вторая (b) – рассеянию антифермионов внешним электромагнитным полем.
Рис.1(a). Рис. 1(b)
II Процессы второго порядка теории возмущений, идущие через фермионный (антифермионный) обмен – через фермионную (антифермионную) внутреннюю линию (пропагатор).
1 Комптон-эффект: рассеяние фотона свободным электроном: e- + e- + (две диаграммы Фейнмана).
Первая диаграмма называется рассеивательной, вторая – обменной. В первой диаграмме 2(a) пропагатор переносит квадрат 4-импульса s=(p1+k1)2 – это так называемая s-переменная Мандельстама. Соответственно диаграмму еще называют s-канальной. Пропагатор второй диаграммы 2(b) переносит квадрат 4-импульса t=(p1-k2)2 и является t-канальной диаграммой.
Рис.2(a) Рис.2(b)
2 Тормозное излучение фотона электроном в кулоновском поле ядра: e- + (Z) e- + + (Z) (две диаграммы Фейнмана).
Рис.3.
3 Рождение пары e+e- двумя фотонами: + e+ + e- (две диаграммы Фейнмана).
Следует симметризовать амплитуду по начальным состояниям фотонов.
Рис.4.
4 Аннигиляция пары e+e- в два фотона: e+ + e- + (две диаграммы Фейнмана).
Следует симметризовать амплитуду по конечным состояниям фотонов.
Рис.5
5 Рождение пары e+e- фотоном в кулоновском поле ядра: Z: + (Z) e+ + e- + (Z) (две диаграммы Фейнмана).
Рис.6.
II Процессы второго порядка теории возмущений, идущие через фотонный обмен – через фотонную внутреннюю линию (пропагатор).
1 Упругое рассеяние электрона на мюоне: e- + - e- + - (одна диаграмма Фейнмана – t-канальная диаграмма).
Рис.7.
2 Рождение мюонной пары в электрон-позитронных столкновениях: e- + e+ - + + (одна диаграмма Фейнмана – s-канальная диаграмма).
Рис.8.
3 Мёллеровское рассеяние – упругое рассеяние электрона на электроне: e- + e- e- + e- (две диаграммы Фейнмана: первая диаграмма t-канальная, вторая диаграмма u-канальная).
Амплитуду следует антисимметризовать по конечным электронным состояниям (взять разность амплитуд обеих фейнмановских диаграмм).
Рис.9.
4 Упругое рассеяние позитрона на электроне: e+ +e- e+ + e- (две диаграммы Фейнмана: первая диаграмма t-канальная, вторая диаграмма – s-канальная). Первая диаграмма называется рассеивательной, вторая диаграмма называется аннигиляционной.
Рис.10.
