外观
Coleman QFT Problem 4
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疑问
在Coleman QFT - Lecture 8. 微扰理论 I:Wick diagram中,我们精确求解了Model 1,其Lagrangian density为:
L=21(∂μϕ)2−21μ2ϕ2−gρ(x)ϕ(x)
其中图二代表了一个常数 −α+iβ。我们通过其作用于真空态上的归一化关系确定了其实部 α,本题请通过直接求解图二验证这一点。


其表达式为:
O2=(−ig)2∫d4x1d4x2ϕ(x1)ϕ∣∣(x2)ρ(x1)ρ(x2)
缩并可表示为:
ϕ(x1)ϕ∣∣(x2)=⟨0∣T(ϕ(x1)ϕ(x2))∣0⟩=ϵ→0+lim∫(2π)4d4pe−ip⋅(x1−x2)p2−μ2+iϵi
则
α=ϵ→0+limRe[g2∫d4xd4y(2π)4d4pe−ip⋅(x−y)p2−μ2+iϵiρ(x)ρ(y)]=ϵ→0+limRe[g2∫(2π)4d4pp2−μ2+iϵiρ~∗(p)ρ~(p)]
由于
ϵ→0+limRe(p2−μ2+iϵi)=πδ(p2−μ2)
则
α=g2∫(2π)4d4p⋅πδ(p2−μ2)ρ~∗(p)ρ~(p)=2g2∫(2π)32ωpd3p[ρ~∗(p,ωp)ρ~(p,ωp)+ρ~∗(p,−ωp)ρ~(p,−ωp)]=g2∫(2π)32ωpd3pρ~∗(p,ωp)ρ~(p,ωp)
其中最后一个等号是由于 ρ(x) 是一个实场,因此:
ρ~(p,−ωp)=∫d4xeip⋅x+iωptρ(x)=ρ~∗(−p,ωp)
ρ~∗(p,−ωp)ρ~(p,−ωp)=ρ~(−p,ωp)ρ~∗(−p,ωp)
而最后的积分关于 p 是对称的,因此与前一项相等。 根据定义:
h(p)≡(2π)3/22ωp−igρ~(p,ωp)
因此
α=∫d3ph(p)∗h(p)=∫d3p∣h(p)∣2
与Coleman QFT - Lecture 8. 微扰理论 I:Wick diagram中用归一化得到的结果相同。
疑问
本题研究相干态。考虑一个谐振子,其哈密顿量为:
H=21(p2+q2)
定义升降算符为
a=21(q+ip),a†=21(q−ip)
相干态(coherent state) ∣z⟩ 的定义为
∣z⟩=Neza†∣0⟩,z∈C
N 为一个正实数,用于归一化:⟨z∣z⟩=1。 (1)求解N。 (2)计算两个相干态间的内积 ⟨z∣z′⟩,说明其没有正交性。 (3)证明相干态 ∣z⟩ 是湮灭算符 a 的本征态,并求其本征值。 (4)所有相干态 {∣z⟩} 是超完备的(overcomplete)。实际上,能量本征态可以相干态 ∣z⟩ 在 z=0 处的各阶导数表示,请说明这一点。此外,实际上有一个看上去像是完备性关系的公式:
1=α∫d(Rez)d(Imz)e−βz∗z∣z⟩⟨z∣
请证明这一公式,并且求出实数 α 与 β 的值。 (5)展示若 F(q,p) 为正则坐标与动量的任意多项式,其正规序在相干态下的平均值为:
⟨z∣:F(p,q):∣z⟩=F(pˉ,qˉ)
其中 pˉ,qˉ 为实数,用 z,z∗ 表示 pˉ,qˉ。 (6)求相干态 ∣z⟩ 在坐标表象下的波函数,即 ⟨q∣z⟩。
(1)直接计算得到
1=⟨z∣z⟩=∣N∣2⟨0∣ez∗aeza†∣0⟩=N2(i=0∑∞(i!)1/2z∗i⟨i∣)(j=0∑∞(j!)1/2zj∣j⟩)=N2i=0∑∞i!∣z∣2i=N2e∣z∣2
因此
N=e−∣z∣2/2
(2)直接计算:
⟨z∣z′⟩=e−(∣z∣2+∣z′∣2)/2i=0∑∞i!(z∗z′)i=exp(−2∣z∣2+∣z′∣2+z∗z′)
其在 z=z′ 时也不为零。 (3)用能量本征态展开的结果为:
∣z⟩=e−∣z∣2/2i=0∑∞i!zi∣i⟩
则
a∣z⟩=e−∣z∣2/2i=1∑∞(i−1)!zi∣i−1⟩=ze−∣z∣2/2i=0∑∞i!zi∣i⟩=z∣z⟩
因此为本征值为 z 的本征态。另一种更简单的做法是:
a∣z⟩=Naeza†∣0⟩=N[a,eza†]∣0⟩=z[a,a†]Neza†∣0⟩=z∣z⟩
(4)仍利用上面的展开式:
dzmdm∣z⟩z=0=(∣z⟩展开式中zm项的系数)⋅m!=e−∣z∣2/2m!∣m⟩
因此
∣m⟩=m!e∣z∣2/2dzmdm∣z⟩z=0
因此能量本征态可用 ∣z⟩ 于 z=0 处的各阶导数表示。接下来,设 z=x+iy,则
α∫d(Rez)d(Imz)e−βz∗z∣z⟩⟨z∣=αm,n=0∑∞m!n!1∫dxdye−(β+1)(x2+y2)(x+iy)n(x−iy)m∣n⟩⟨m∣
令 x+iy=reiθ,换到极坐标:
RHS=αm,n=0∑∞n!m!∣n⟩⟨m∣∫rdrdθe−(β+1)r2rm+nei(n−m)θ=αm,n=0∑∞n!m!∣n⟩⟨m∣⋅2πδmn⋅(β+1)−2m+n+2∫0∞tm+n+1e−t2dt=απn=0∑∞(β+1)−(n+1)∣n⟩⟨n∣
能量本征态的完备性关系为:
n=0∑∞∣n⟩⟨n∣=1
因此我们应当取
α=π1,β=−1
此时公式
α∫d(Rez)d(Imz)e−βz∗z∣z⟩⟨z∣=1
成立。
(5)实际上,我们只需验证下面式子成立:
⟨z∣:pmqn:∣z⟩=pˉmqˉn
利用:
:pmqn:=:[−i21(a−a†)]m[21(a+a†)]n:=i,j∑Cij(a†)iaj
这里 Cij 只是一个展开系数而已。则
⟨z∣:pmqn:∣z⟩=i,j∑Cij⟨z∣(a†)iaj∣z⟩=i,j∑Cijz∗izj
因此我们实际上是在做替换 a†→z∗,a→z,因此
⟨z∣:pmqn:∣z⟩=[−i21(z−z∗)]m[21(z+z∗)]n=(2Imz)m(2Rez)n
因此只需取
pˉ=2Imz=−i21(z−z∗),qˉ=2Rez=21(z+z∗)
则有下面的公式
⟨z∣:F(p,q):∣z⟩=F(pˉ,qˉ)
成立。 (6)由于相干态 ∣z⟩ 是 a 的本征态:
a∣z⟩=z∣z⟩
在坐标表象下:
⟨q∣a∣z⟩=21(dqd+q)⟨q∣z⟩=z⟨q∣z⟩
即要求解微分方程:
y′+xy=2zy
齐次方程的通解为 y=Ce−21x2,利用常数变易法:
y=u(x)e−x2/2⇒u′(x)=2zu(x),u(x)=Ce2zx
最终得到:
⟨q∣z⟩=Cexp(−21x2+2zx)=⟨0∣z⟩exp(−21x2+2zx)
这实际上是将基态波函数平移的结果。
疑问
设 K 是一个厄米算符,∣ψ⟩ 是一个归一的态。 f(K) 在态 ∣ψ⟩ 下的期望值定义为:
⟨f(K)⟩=⟨ψ∣f(K)∣ψ⟩
现在定义一个关于实自变量 k 的函数 η(k):
η(k)≡⟨δ(K−k)⟩
现在假设
K=∫d3xg(x)ϕ(x,0)
求在质量为 m 的自由标量场 ϕ(x) 的真空态下的 η(k)。提示:你可能会用到Model 1的一些计算结果。可以取 β=0。
利用下面的公式:
δ(x)=∫−∞∞2πdqe−iqx
则
η(k)=⟨0∣δ(K−k)∣0⟩=∫2πdq⟨0exp[−iq(∫d3xg(x)ϕ(x,0))−k]0⟩=∫2πdqeiqk⟨0exp[−iq(∫d4xG(x)ϕ(x))]0⟩(*)
其中 G(x)≡g(x)δ(t)。因此我们看到,需要求一个标量场的指数函数的真空-真空分量。这实际上很像Model 1。回顾一下,在Model 1中,我们的微扰项为:
HI=−gρ(x)ϕ(x)
此时
S=UI(∞,−∞)=Texp(−ig∫d4xρ(x)ϕ(x))=Aexp[∫d3p(−h(p)∗ap+h(p)ap†)]
其中
A=e21(−α+iβ),α=∫d3p∣h(p)∣2=g2∫(2π)22ωpd3p∣ρ~(p,ωp)∣2
回到(*)式,由于实际上只有 t=0 时刻的 ϕ 有贡献,含时序可被视为被满足。因此有下面的类比关系:
α→α′=q2∫(2π)22ωpd3p∣G~(p,ωp)∣2
其中
G~(p,ωp)=∫d4xeip⋅xG(x)=∫d3xe−ip⋅xg(x)=g~(p)
另一方面:
⟨0∣S∣0⟩=A=e−21α
则
η(k)=∫2πdqeiqke−21α′=∫2πdqexp[−21q2σ+iqk]=2πσ1e−2σk2,σ=∫(2π)22ωpd3p∣g~(p)∣2
这正是一个高斯型波包(Gaussian)。