量子电动力学简介量子场论发展中历史最长和最成熟的分支
简写为QED
它主要研究电磁场与带电粒子相互作用的基本过程
在原则上,它的原理概括原子物理、分子物理、固体物理、核物理及粒子物理各领域中的电磁相互作用过程
它研究电磁相互作用的量子性质(即光子的发射和吸收)、带电粒子(例如正负电子)的产生和湮没以及带电粒子之间的散射、带电粒子与光子之间的散射等
从应用范围的广泛、基本假设的简单明确、与实验符合程度的高度精确等方面看,在现代物理学中是很突出的
内容量子电动力学认为,两个带电粒子(比如两个电子)是通过互相交换光子而相互作用的
这种交换可以有很多种不同的方式
最简单的,是其中一个电子发射出一个光子,另一个电子吸收这个光子
稍微复杂一点,一个电子发射出一个光子后,那光子又可以变成一对电子和正电子,这个正负电子对可以随后一起湮灭为光子,也可以由其中的那个正电子与原先的一个电子一起湮灭,使得结果看起来像是原先的电子运动到了新产生的那个电子的位置
更复杂的,产生出来的正负电子对还可以进一步发射光子,光子可以在变成正负电子对……而所有这些复杂的过程,最终表现为两个电子之间的相互作用
量子电动力学的计算表明,不同复杂程度的交换方式,对最终作用的贡献是不一样的
它们的贡献随着过程中光子的吸收或发射次数呈指数式下降,而这个指数的底,正好就是精细结构常数
或者说,在量子电动力学中,任何电磁现象都可以用精细结构常数的幂级数来表达
这样一来,精细结构常数就具有了全新的含义:它是电磁相互作用中电荷之间耦合强度的一种度量,或者说,它就是电磁相互作用的强度
发展过程1925年量子力学创立之后不久,P
狄喇克于1927年、W
泡利于1929年相继提出了辐射的量子理论奠定了量子电动力学的理论基础
在量子力学范围内,可以把带电粒子与电磁场相互作用当作微扰,来处理光的吸收和受激发射问题,但