Материал: Вайнберг С. Квантовая теория полей. Том 1 (2001)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

14.3. Лэмбовский сдвиг в легких атомах

801

[δE]1s=

=

4α5me L

F

me

I

+

19 O

= 3,3612 × 10

−5

lnG

J

ýÂ

3π

M

30P

H 2

E s K

N

1

Q

(14.3.57)

= 2πh × 8127,4 ÌÃö,

[δE]2s=

=

α5m

L

F

m

e

I

+

19 O

= 4,2982 × 10

−

6 ýÂ

e MlnG

J

P

6π

M

H 2

E

2

s K

30

P

(14.3.58)

N

Q

= 2πh × 1039,31 ÌÃö,

[δE]

=

α5me

LlnF

me

I

−

1O

= −5,3267 × 10−8 ýÂ

J

P

2p1/2

6π

M

G

(14.3.59)

N

H 2

E2p K

8Q

= 2πh × (−12,88) ÌÃö.

Классический лэмбовский сдвиг − это разность энергий 2s и 2p1/2

состояний атома водорода, которые были бы вырожденными в отсутствии радиационных поправок. Наши вычисления приводят к результату

[δE]2s − [δE]2p

= 4,35152× 10 −5 ýÂ = 2πh × 1052,19 ÌÃö.

1/2

Это численно близко (хотя аналитически не тождественно) старому результату Кролла и Лэмба6 и Френча и Вайскопфа7, который был получен с помощью старой теории возмущений. Ранее в этой главе мы грубо оценили сдвиг в 1300 МГц, рассмотрев только вклад высоких энергий в сдвиг энергии 2s состояния, причем инфракрасное обрезание было наугад выбрано порядка α2me = 2 Ry. Теперь мы

видим, что оценка была завышенной, и произошло это главным образом потому, что правильное значение эффективного инфракрасного обрезания E2s = 16,64 Ry значительно больше того, которое предполагалось. С другой стороны, как было рассказано в разделе 1.3, в 1947 году Ганс Бете 8 сумел дать достаточно хорошую оценку лэмбовского сдвига —1040 МГц, рассмотрев только вклад низких энергий в сдвиг энергии 2s состояния, и выбрав ультрафиолетовое обрезание равным me. (Бете сделал и первую оценку энергии возбуждения E2s g 17,8 Ry.)

Описанное здесь вычисление лэмбовского сдвига было откорректировано за счет включения радиационных поправок более

802

Глава 14. Связанные состояния во внешних полях

высокого порядка, учета размеров ядра и эффектов отдачи. В настоящее время самая большая неопределенность проистекает от неуверенности в знании правильного значения среднеквадратичного зарядового радиуса rp протона. Для значений rp = 0,862 ´ 10−13 ñì èëè rp = 0,805 ´ 10−13 см одни вычисления 9 äàþò ëèáî 1057,87 ÌÃö,

либо 1057,85 МГц, в то время как другие 10 дают 1057,883 МГц или 1057,865 МГц. С учетом неопределенности в радиусе протона, согласие с современным экспериментальным значением 11 1057,845(9) МГц является превосходным. Точность экспериментальных данных ограничена главным образом естественной шириной линии 2р-уровня атома водорода, составляющей f 100 МГц, так что дальнейшее увеличение точности является трудной задачей.

В последние несколько лет произошло важно продвижение вперед в измерениях сдвига энергии самого 1s состояния путем прямого сравнения частоты 1s-2s резонанса с учетверенными частотами 2s-4s è 2s-4d двухфотонных резонансов. Эти s и d состоя-

ния много уже 2р состояния, так что подобные разности частот можно измерить более точно, чем классический лэмбовский сдвиг. Некоторое время казалось, что здесь возникло противоречие между теорией и экспериментом. Расчеты 12,13 показывали, что при радиусе протона rp = 0,862(11) ´ 10−13 ñì èëè 0,805(11) ´ 10−13 ñì

учет размеров протона и другие поправки увеличивают теорети- ческое значение сдвига энергии 1s состояния от приведенной выше величины 8127,4 МГц до 8173,12(6) МГц или 8172,94(9) МГц, соответственно. Так как считалось, что значение протонного радиуса rp = 0,862(11) ´ 10−13 см предпочтительнее, этот результат

несколько расходился с измеренным 13 значением 8172,86(5) МГц. Однако последующие вычисления 14, в которых использовалось именно это значение радиуса и были учтены поправки порядка a2(Za)5, привели к значениям сдвигов энергии 1s, 2s и 4s состоя-

ний, которые согласуются с экспериментом. Повидимому, квантовая электродинамика вновь одержала победу.

Задачи

1.Рассмотрите заряженную скалярную частицу массой m ¹ 0, описываемую полем j(x), которое взаимодействует только с внешним независящим от времени электромагнитным полем Аμ(x).

Список литературы

803

Пусть ΦN — полный набор нормированных однобозонных и

одноантибозонных состояний с энергиями EN. Определим

uN (x)e− iENt ≡ (Φ0 , ϕ(x, t)ΦN ) è vN (x)eiENt ≡ (ΦN , ϕ(x, t)Φ0 ) , ãäå

Φ0 — вакуумное состояние. Покажите, что uN è vN образуют

вместе полный набор состояний, и получите формулы для коэффициентов при uN è vN в разложении произвольной функции f(x).

2.Пусть мы включили в теорию, описанную в задаче 1, радиационные поправки. Пусть i∏*(x,y) — сумма всех диаграмм с од-

ной входящей и одной выходящей линией скалярной частицы (исключая конечные скалярные пропагаторы) в порядке α. Ïî-

лучите формулу для сдвига энергий EN однобозонных состояний за счет этих радиационных поправок, выразив результат через uN(x) è ∏*(x,y).

3.Используя результаты раздела 14.3, рассчитайте вероятность радиационного распада 2р состояния атома водорода.

4.Пусть взаимодействие электрона с легким скалярным полем ϕ

имеет вид gϕψ eψe . Предположим, что масса скалярной частицы mϕ имеет значение в интервале (Zα)2me n mϕ n Zαme. Ðàñ-

считайте изменение энергии 1s состояния водородоподобного атома за счет такого взаимодействия.

5.Проведите вычисления задачи 4 для случая mϕ = 0.

Список литературы

1.Dirac, P.A.M., Proc. Roy. Soc. (London), A117, 610 (1928).

2.См., например: Edmonds, A.R. Angular Momentum in Quantum Mechanics (Princeton University Press, Princeton, 1957) (есть рус. пер.: Эдмондс А. Угловые моменты в квантовой механике. М., ИЛ, 1968); Rose, M.E. Elementary Theory of Angular Momentum

(John Wiley & Sons, New York, 1957).

804

Глава 14. Связанные состояния во внешних полях

3.См., например: Schiff, L.I. Quantum Mechanics (McGrow-Hill, New York, 1949), Section 43 (есть рус. пер.: Шифф Л. Квантовая механика. М., ИЛ, 1959). Оригинальные работы: Darwin, C.G., Proc. Roy. Soc. (London), A118, 654 (1928); ibid., A120, 621 (1928); Gordon, W., Z. f. Phys., 48, 11 (1928).

4.Brown, G.E., Langer, J.S., and Schaefer, G.W., Proc. Roy. Soc. (London), A251, 92 (1959); Brown, G.E. and Mayers, D.F., Proc. Roy. Soc. (London), A251, 105 (1959); Desiderio, A.N. and Johnson, W.R., Phys. Rev., A3, 1267 (1971).

5.Huff, R.W., Phys. Rev., 186, 1367 (1969).

6.Kroll, N.M. and Lamb, W.E., Phys. Rev., 75, 388 (1949).

7.French, J.B. and Weisskopf, V.F., Phys. Rev., 75, 1240 (1949).

8.Bethe, H.A., Phys. Rev., 72, 339 (1947).

9.Sapirstein, J.R. and Yennie, D.R., in: Quantum Electrodynamics, ed. by T. Kinoshita (World Scientific, Singapore, 1990), p. 575.

10.Grotch, H., Foundations of Physics, 24, 249 (1994).

11.Lundeen, S.R. and Pipkin, F.M., Phys. Rev. Lett., 46, 232 (1981); Metrologia, 22, 9 (1986). Обзор проблемы см.: Pipkin, F.M., in: Quantum Electrodynamics, ed. by T. Kinoshita (World Scientific, Singapore, 1990), p. 697.

12.Weitz, M., Huber, A., Schmidt-Kaler, F., Leibfried, D., and Hansch, T.W., Phys. Rev. Lett., 72, 328 (1994).

13.Weitz, M., Huber, A., Schmidt-Kaler, F., and Hansch, T.W., Phys. Rev. Lett., 68, 1120 (1992) и ссылка [12].

14.Pachucki, K., Phys. Rev. Lett., 72, 3154 (1994).

Именной указатель

Aaron, R. 636

Aharony, A. 223

Aitken, A.C. 141

Amado, R.D. 636

Anderson, C.D. 56, 58

Aramaki, S. 51

Argyres, P.C. 343

Artin E. 573

Bagger, J. 452, 721

Bailey, J. 674

Bakamijan, B. 253

Bargmann, V. 141

Belinfante, F. 451

Bethe, H. 58

Bethe, H.A. 61, 761, 804

Beyer, R.T. 51

Bhabha, H.J. 58

Bjorken, J.D. 721

Bloch, F. 59, 760

Bogoliubov, N.N. 721

Bohr, N. 55, 57, 223, 342

Born, M. 53, 55, 60, 221

Breit, G. 61, 222, 224

Brown, G.E. 804

Brown, L.M. 51, 58

Butler, C.C. 59, 222

Cao, T.Y. 51

Carlson, J.F. 58

Cartan, E. 342

Casimir,H.B.G. 451

Cassen, B. 222

Chadwick, J. 58

Chew, G.F. 60, 637

Chinowsky, W. 222

Christenson, J.H. 141, 223

Collins, J. 720

Collins, P.D.B. 637

Compton, A.H. 54

Condon, E.U. 222

Conversi, M. 58

Crichton, J.H. 253

Cronin, J.W. 141, 223

Curie-Joliot, I. 58

Dalitz, R.H. 223, 761 Dancoff, S.M. 59 Darwin, C.G. 55, 804 Davisson, C. J. 53 de Broglie, L. 53

De Witt, B. 572 de Witt, C.M. 572 Desiderio, A.N. 804 Dirac, P.A.M.

51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 140, 342, 452, 572, 635, 803

Donoghue, J.F. 722 Drell, S.D. 721 Drinkwater, J.W. 61 Druhl, K. 573 Dyson, F.J.

62, 141, 223, 343, 385, 720

Eckart, C. 224

Edmonds A.R.

141, 222, 224, 342, 803

806

Квантовая теория поля. Т. 1

Ehrenfest, P. 56, 58

Einstein, A. 56

Elend, H.H. 674

Elsasser, W. 53

Epstein, S. 60

Erickson, G.W. 673, 674

Euler, H. 59, 722

Fabri, E. 223

Faddeev, L.D. 253, 572

Feenberg, E. 222, 223

Feinberg, G. 222, 722

Fermi, E. 51, 55, 57

Ferretti, B. 222

Feynman, R.P.

60, 61, 62, 503, 571, 572, 673

Fierz, M. 57, 59, 342

Fitch, V.L. 141, 223

Flanders, H. 141, 503

Fock, V.A. 57, 503

Foley, H.M. 61

Frautschi, S.C. 637, 760

Fredenhagen, K. 573

French, J.B. 61, 804

Friedman, J.I. 223

Friedman, J.J 141

Frohlich, H. 62

Froissart, M. 224

Fukuda, H. 61

Furry, W.H. 57, 635

Gaberdiel, R. 573

Gamov, G.A. 51, 55

Garwin, R. 141, 222

Gasser, J. 722

Gell-Mann, M. 222, 223, 636, 761

Georgi, H. 342

Germer, L. H. 53

Gerstein, I.S. 572

Goldberger, M.L. 221, 636, 761

Goldstone, G. 253

Gordon, W. 53, 55, 804

Goudsmit, S. 54

Green, M.B. 502

Grotch, H. 804

Haag, R. 573

Hafstad, L.R. 222

Hahn, Y. 721

Halter, J. 722

Hansch, T.W. 804

Heisenberg , W. 54

Heisenberg, W.

53, 55, 57, 58, 59, 60, 221,

721, 722

Heitler, W. 58, 62

Hepp, K. 721

Herzberg, G. 58

Heydenberg, N. 222

Hibbs, A.R. 571

Hocking, J.C. 141

Hoddeson, L. 51

Houston, W.V. 61

Howard, J.C. 636

Hubbard, J. 636

Huber, A. 804

Huff, R.W. 804

Hugenholtz, N.M. 253

Infeld, L. 60

Inoue, T. 59

Inonu, E. 140

Ito, D. 62

Jackiw, R. 572

Jackson, J.D. 636

Jammer, M. 51

Jauch, J.M. 342

Johnson, W.R. 804

Joliot, F. 58

Joos, H. 343

Jordan, P. 53, 54, 57

Jost, R. 343

Jouvet, B. 636

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/280974