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S-Matrix
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Die S-Matrix oder Streumatrix beschreibt in der Streutheorie der Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie die Streuamplituden. Sie wurde 1937 von John Archibald Wheelercite-ref-1[1] in der Kernphysik eingefΓΌhrt und unabhΓ€ngig von Wheeler 1943 von Werner Heisenbergcite-ref-2[2]cite-ref-3[3]cite-ref-4[4] (von ihm als "Matrix S" bezeichnet) in den Quantentheorien von Elementarteilchen.
Die Betragsquadrate der dimensionslosen Elemente der S-Matrix geben fΓΌr einen Anfangs- und einen Endzustand die Wahrscheinlichkeit, dass der Anfangszustand bei der Streuung in den Endzustand ΓΌbergeht. Der nichttriviale Teil der S-Matrix wird T-Matrix oder Transfermatrix genannt.cite-ref-5[5]
Die axiomatische S-Matrix-Theorie, ein Teilgebiet der axiomatischen Quantenfeldtheorie, versucht zentrale Eigenschaften der S-Matrix, wie z. B. ihre UnitaritΓ€t, axiomatisch festzuhalten. Ein frΓΌher Erfolg axiomatischer Γberlegungen ist die von Harry Lehmann, Kurt Symanzik und Wolfhart Zimmermann gefundene und nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen benannte LSZ-Reduktionsformel. Diese besagt, dass die S-Matrix einer Quantenfeldtheorie sich aus den zeitgeordneten n-Punkt-Funktionen berechnen lΓ€sst.
In den 1960er Jahren misstraute man der Anwendbarkeit der konventionellen Quantenfeldtheorie in der Theorie der starken Wechselwirkung. Hier galt die S-Matrix-Theorie als Alternative und war daher ein sehr aktives Forschungsfeld, insbesondere in der Schule von Geoffrey Chew.
Die Formulierung einer S-Matrix ist nur mΓΆglich, wenn vor und nach dem Streuvorgang die Existenz nicht-wechselwirkender asymptotischer ZustΓ€nde bzw. Felder angenommen wird.
Weil in der Quantenfeldtheorie auf gekrΓΌmmten Raumzeiten die Formulierung eines Fockraums asymptotischer ZustΓ€nde zu sehr frΓΌhen und spΓ€ten Zeiten im Allgemeinen nicht mΓΆglich ist, wird fΓΌr diese FΓ€lle nach Alternativen zur Formulierung einer S-Matrix geforscht.
Auch in konformen Quantenfeldtheorien ist die Definition einer S-Matrix unmΓΆglich, weil hier die Definition asymptotischer Felder und ZustΓ€nde unmΓΆglich ist; weit entfernte Punkte kΓΆnnen nΓ€mlich durch eine Dilatation in nahe Punkte abgebildet werden.
Contents
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
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Literatur
Siehe auch
:
Streutheorie
Einzelnachweise
cite-note-55. β Matthew D. Schwartz: Quantum Field Theory and the Standard Model. Cambridge University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-1-107-03473-0, S. 60 (englisch).