在今天的宇宙中,我们所能观测到的粒子的质量只占全宇宙物质的5%,而剩下的95%中有70%为暗能量所贡献,还有25%即为所谓暗物质。暗物质的一种可能来源是从热浴中退耦的Freeze Out机制。在极早期宇宙,整个宇宙处于热平衡,暗物质与标准模型的粒子持续地发生相互碰撞和转化而保持平衡。随着宇宙的膨胀,温度逐渐降低,暗物质到标准模型中的粒子的反应被禁闭,暗物质逐渐脱离热浴/化学平衡,随着宇宙的膨胀被稀释弥散在宇宙各处。
在今天的宇宙中,我们所能观测到的粒子的质量只占全宇宙物质的5%,而剩下的95%中有70%为暗能量所贡献,还有25%即为所谓暗物质。暗物质的一种可能来源是从热浴中退耦的Freeze Out机制。在极早期宇宙,整个宇宙处于热平衡,暗物质与标准模型的粒子持续地发生相互碰撞和转化而保持平衡。随着宇宙的膨胀,温度逐渐降低,暗物质到标准模型中的粒子的反应被禁闭,暗物质逐渐脱离热浴/化学平衡,随着宇宙的膨胀被稀释弥散在宇宙各处。
在粒子物理里面的散射问题中,我们关心的是两个粒子碰撞产生新粒子的概率,也即
$$ P(ab\to ij...) = \abs{ _{in}\bra{\psi_a \psi_b}\ket{\psi_i \psi_j ...}_{out}}^2 $$
两个不同时间下的态矢求内积,则需要使用S矩阵
$$ _{in}\bra{\psi_a \psi_b}\ket{\psi_i \psi_j ...}_{out} = \bra{\psi_a \psi_b}S\ket{\psi_i \psi_j ...} $$
而S矩阵则通过LSZ约化公式与关联函数联系起来。
哈哈。。。笑不出来。。。
好家伙,居然有人一个月都没写周记了。这下真成月记了。
按照惯例,先放歌
不对,是这首