• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

1993 Fiscal Year Annual Research Report

時空の位相転移と絃理論

Research Project

Project/Area Number 03640272
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

吉川 圭二  大阪大学, 理学部, 教授 (10011545)

Keywords運動エネルギー項の誘発 / ゲージ対称性の発生 / Berry位相 / 2次元宇宙模型 / Kaluza-Klein機構 / ソレノイド・ポテンシャル / 臨界次元の絃 / 非臨界次元の弦
Research Abstract

1.素粒子の相互作用のゲージ対称性は、一般には理論構成の原理として最初に仮定されるもので、高エネルギーではその全対称性が観測されるが、低エネルギーでは対称性の自発的破れによって、より低い対称性が観測されるのが一般である。
しかしこの研究では、逆に高エネルギー領域の対称性よりも低エネルギーの対称性が高くなる例があることを発見し、そのゲージ対称性の発生機構を解明した。それはBerry位相機構で、従来はこの機構ではゲージ場の運動エネルギー項が生成されないとされていた。ここでは、その運動エネルギー項の誘発機構を例示し一般の条件を示した。具体的には、6次元時空におけるU(1)ゲージ理論がKaluza-Klein-機構によって4次元時空と2次元のgenusがgのRiemann面の積にコンパクト化した場合、4次元空間におけるゲージ対称性はU(1)のg個の直積になる。これはKaluza-Klein機構とは別のもので、運動エネルギー項はRiemann面のソレノイド・ポテンシャルの自由度が転化する。
この新機構は他の位相的に単純でない空間にも適用できるので、現在の標準理論の持つゲージ対称性が全てこの機構で誘発されている可能性も考えられ、今後の研究に大きな示唆を得ることができた。
2.一方絃理論に関しては、従来非臨界次元の絃理論が2次元の量子宇宙論の模型として研究されていたのに対して、ここでは臨界次元の絃模型を2次元量子宇宙模型として解釈することで、宇宙の生成消滅や分離された一つの宇宙の持つ自由度などを求めた。とくに、1つの宇宙に棲む知的生物が観測し得る物理量を特定した点は重要な成果である。

  • Research Products

    (3 results)

All Other

All Publications (3 results)

  • [Publications] Keiji Kikkawa: "A possible origin of gauge invariance in low energy physics" Physics Letters. B297. 89-92 (1992)

  • [Publications] K.Kikkawa and F.Tamura: "Dynamical gauge field induced by the Berry phase mechanism" (発表予定).

  • [Publications] K.Kikkawa,H.Kunitomo and K.Nishihara: "Two dimensional quantum cosmology based on critica string models" (発表予定).

URL: 

Published: 1995-02-08   Modified: 2016-04-21  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi