Цви Берн - Zvi Bern
Цви Берн (родился 17 сентября 1960 г.) - американский физик-теоретик. Он профессор в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA).
Берн изучал физику и математику в Массачусетский Институт Технологий и получил докторскую степень по теоретической физике в 1986 г. Калифорнийский университет в Беркли под руководством Мартина Халперна.[1][2] Рукопись диссертации Берна в настоящее время находится в архивах лаборатории Лоуренса Беркли, где исследуются «возможные схемы регуляризации непертурбативного континуума для квантовой теории поля, основанные на уравнении Ланжевена Паризи и Ву». [3]
Берн разработал новые методы вычисления Диаграммы Фейнмана которые были первоначально введены в квантовая электродинамика для пертурбативного вычисления амплитуд рассеяния. В более сложном квантовые теории поля такие как Теория Янга – Миллса или квантовых теорий поля с гравитацией, компьютерный расчет пертурбативной эволюции с использованием диаграмм Фейнмана быстро достиг своих пределов из-за экспоненциального роста диаграмм. Новые теоретические разработки 1990-х и 2000-х годов привели к возобновлению интереса к обширным вычислениям в контексте экспериментов на Большой адронный коллайдер. Берн и его коллеги разработали методы твисторного пространства, примененные к калибровочным амплитудам.[4] Берн и его коллеги разработали метод «обобщенной унитарности как средство для получения амплитуд петель из амплитуд дерева на оболочке».[5] Метод обобщенной унитарности позволил по-новому взглянуть на пертурбативную трактовку N = 8. супергравитация и показал, что существует меньшая степень расхождения, чем ожидалось; свидетельства более высокой петли предполагают, что «супергравитация N = 8 имеет ту же степень расходимости, что и теория N = 4 супер-Янга-Миллса, и конечна в ультрафиолете в четырех измерениях».[6] До этого считалось, что квантовая гравитация из трех петель приводит к неконтролируемым расхождениям. В 2010 году Берн вместе со своими учениками Карраско и Йоханссоном обнаружил, что диаграммы суперсимметричных теорий гравитации эквивалентны диаграммам двух копий суперсимметричных теорий Янга-Миллса (теории с глюоны ). Они использовали ранее обнаруженную двойственность кинематики и степеней свободы цвета. Вместо того, чтобы раньше термины, только 10 терминов нужно было оценить в 3 циклах, и, соответственно, в 4 циклах около 100 терминов по сравнению с терминов, а в 5 циклах около 1000 терминов против термины; кроме того, не было неконтролируемых расхождений в трех и четырех петлях - такие неконтролируемые расхождения предсказывались большинством экспертов в 1980-х годах и являлись одной из причин, по которым теория струн.
В 2014 году Берн получил премию Сакураи с Дэвид А. Косовер и Лэнс Дж. Диксон за «новаторский вклад в вычисление амплитуд пертурбативного рассеяния, который привел к более глубокому пониманию квантовой теории поля и новым мощным инструментам для вычислений. QCD процессы ".[7]
Берна Число Эрдеша это три.[8]В настоящее время Берн является директором Мани Лал Бхаумик Институт теоретической физики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.[9]
Избранные публикации
- Берн, Диксон, Косовер "Квантовые" гравитонные "частицы могут напоминать обычные частицы силы", Scientific American, Май 2012 г.
- Берн, Джон Джозеф Карраско, Хенрик Йоханссон "Прогресс в УФ-конечности супергравитации", Лекции Эриче 2008
- Берн, Карраско, Йоханссон Новые соотношения для амплитуд калибровочной теории Physical Review D, 78, 2008, 085011
- Берн, Карраско, Йоханссон «Пертурбативная квантовая гравитация как двойная копия калибровочной теории», 2010
- Берн, Карраско, Йоханссон «Структура многопетлевых амплитуд в калибровочной теории и теории гравитации», в Петли и ноги в квантовой теории поля, Woerlitz 2010, Nucl, Phys. Proc. Дополнение 205–206, 2010, стр. 54–60]
- Берн Косовер (1991). «Эффективный расчет однопетлевых амплитуд КХД». Phys. Rev. Lett. 66 (13): 1669–1672. Bibcode:1991ПхРвЛ..66.1669Б. Дои:10.1103 / PhysRevLett.66.1669. PMID 10043277.
- Берн Диксон, Kosower (2007). «Оболочечные методы в пертурбативной КХД». Анналы физики. 322 (7): 1587–1634. arXiv:0704.2798. Bibcode:2007AnPhy.322.1587B. Дои:10.1016 / j.aop.2007.04.014.
- Берн Диксон, Косовер (1996). «Прогресс в однопетлевых расчетах КХД». Ежегодный обзор ядерной науки и физики элементарных частиц. 46 (1): 109–148. arXiv:hep-ph / 9602280. Bibcode:1996ARNPS..46..109B. Дои:10.1146 / annurev.nucl.46.1.109.
- Берн «Пертурбативная квантовая гравитация и ее связь с калибровочной теорией», Живые обзоры относительности, 2002
использованная литература
- ^ Цви Берн на Проект "Математическая генеалогия"
- ^ Смит, Элла (28 февраля 2018 г.). «Известный профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Мартин Халперн умер в возрасте 79 лет». The Daily Californian, газета Калифорнийского университета в Беркли.
- ^ «НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ» (PDF). Архив лаборатории Лоуренса Беркли.
- ^ Бена, Иосиф; Берн, Цви; Косовер, Дэвид А. (2005). "Твисторная рекурсивная формулировка калибровочно-теоретических амплитуд". Phys. Ред. D. 71 (4): 045008. arXiv:hep-th / 0406133. Bibcode:2005ПхРвД..71д5008Б. Дои:10.1103 / PhysRevD.71.045008.
- ^ Берн, Цви; Хуанг, Ю-тин (2011). «Основы обобщенной унитарности». Журнал физики A: математический и теоретический. 44 (45): 454003. arXiv:1103.1869. Bibcode:2011JPhA ... 44S4003B. Дои:10.1088/1751-8113/44/45/454003.
- ^ Берн, Цви; Диксон, Лэнс Дж .; Ройбан, Раду (2007). «Является ли N = 8 супергравитационным ультрафиолетовым конечным?». Письма по физике B. 644 (4): 265–271. arXiv:hep-th / 0611086. Bibcode:2007ФЛБ..644..265Б. Дои:10.1016 / j.physletb.2006.11.030. препринт arXiv
- ^ "Лауреат премии имени Дж. Дж. Сакураи в области теоретической физики элементарных частиц, Цви Берн". Веб-сайт Американского физического общества.
- ^ "Цви Берн, UCLA Physics and Astronomy".
- ^ "Институт Мани Л. Бхаумика UCLA".
внешние ссылки
- «Диаграммы TEDxCaltech - Цви Берна - Фейнмана: прошлое, настоящее, будущее». YouTube. 24 февраля 2011 г.
- «Цви Берн - Необъяснимая магия в амплитудах гравитации». YouTube. 18 декабря 2015.
- «Цви Берн: Я должен нарисовать вам диаграмму? Рассказ о квантовой гравитации». YouTube. 3 января 2018.
- «Сквозь червоточину - чему мячи для гольфа могут научить нас о квантовой механике». AOL.