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一些学者认为每一种粒子都可以看作是一种独特的场的量子化的表现形式。在整个宇宙空间中,同时充满了各种场,各种场相互重叠,而粒子则与场相互对应,每一种粒子对应着一种特殊的场。比如光子就对应着电磁场,电子和正电子对应着电子场,中微子和反中微子则对应着中微子场。
当某种场处于基态时,由于该场不可能通过状态变化来释放能量,所以就无法输出任何信号,或显现出直接的物理效应,在这种情况下,观测者就无法观测到粒子的存在。但实际上,从微观角度上看,场态粒子并不会处于基态,场态粒子间不断交换虚拟粒子而相互作用传递电磁波,形成了微波背景辐射,是唯一一种无法屏蔽的电磁波。从宏观角度上看,只有场态粒子,粒子间作用力相互平衡,尤其是电荷、质量、运动和分布均对称状态,不会蓄积任何势能,宏观上就显现不出场的特性。
而当场处于激发态时,场的不同激发态所对应的粒子数目及其运动状态是不同的。所以,场态粒子的对称性破缺与恢复就代表着量子场的激发和退激。
量子力学试图建立统一场论,然而却出现了不同粒子对应不同的场,使量子场显得异常复杂且晦涩难懂。
如果要统一各种场,首先就应该走出一种粒子对应一种场的困境!那就必须要了解量子场的本质。
实际上,所有的场都是由单一的场态粒子形成的。场态粒子是电荷与质量均对称的超对称粒子,显态粒子不同的对称性破缺会诱导场态粒子产生对应的对称性破缺。而场态粒子不同对称性破缺恢复的势就形成了不同的场。
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