电动力学作为持久随机过程的理论

基于持久型Kac随机过程,该团队发展了一种电动力学的过程论方法。该研究将有限速度的随机传播视为首要机制,而相对论波动方程则是在对电报员型动力学进行解析延拓后作为涌现描述出现的。狄拉克方程和麦克斯韦方程被解释为源于密切相关的持久传播结构,两者仅在自旋表示上有所区别。该框架并非旨在修改量子电动力学已有的成功经验预测,而是提供一种不同的底层本体论。粒子与场不被视为具有固定内在属性的原始实体。相反,相对论性的粒子与场结构作为耦合持久随机动力学中的稳定集体模态涌现出来。质量与电荷分别获得了作为持久性尺度与随机耦合尺度的解释。定态束缚态被解释为具有非平凡内部扇区动力学的亚稳态持久随机模态。自发辐射被视为此类模态的随机失稳现象,而受激辐射则源于入射辐射对持久跃迁电流的共振同步化。规范相互作用在可观测概率涌现之前,于传播扇区的振幅层面被引入。辐射效应,包括电子的反常磁矩,被解释为耦合物质-辐射过程的有效随机修饰。该工作还包含了对规范对称性、平衡化以及标准模型的一些评述。
作者单位: VIP可见
页数/图表: 登录可见
提交arXiv: 2026-05-23 10:01

量科快讯