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Bei der Standardmodellerweiterung engl Standard Model Extension SME handelt es sich um eine Theorie zur Erweiterung des Standardmodells der Teilchenphysik Sie ist ein effektives Modell um etwaige experimentell feststellbare Lorentz und CPT Symmetriebrechungen theoretisch bewerten zu konnen 1 2 3 4 Trotz ihres Namens ist die SME nur eine von vielen Theorien die versuchen Physik jenseits des Standardmodells zu erklaren modellieren Die SME wurde von Alan Kostelecky und anderen ab den 1990er Jahren entwickelt nachdem er 1989 mit Stuart Samuel eine mogliche Verletzung der Lorentzsymmetrie in Stringtheorien fand 5 6 Dieser Artikel wurde in die Qualitatssicherung der Redaktion Physik eingetragen Wenn du dich mit dem Thema auskennst bist du herzlich eingeladen dich an der Prufung und moglichen Verbesserung des Artikels zu beteiligen Der Meinungsaustausch daruber findet derzeit nicht auf der Artikeldiskussionsseite sondern auf der Qualitatssicherungs Seite der Physik statt Die SME beinhaltet die Theorien der elektroschwachen und starken Wechselwirkung sowie der Allgemeinen Relativitatstheorie Zusatzlich enthalt sie Operatoren welche die Lorentzsymmetrie verletzen und zugleich mit grundlegenden Prinzipien der Physik vertraglich sind Etwa die Halfte dieser Operatoren bricht zudem auch die CPT Invarianz Dies ist unmittelbar verstandlich da eine eventuelle CPT Symmetriebrechung im Allgemeinen zugleich auch eine Verletzung der Lorentzsymmetrie darstellen muss 7 Die SME wird zu modernen experimentellen und theoretischen Untersuchungen der Lorentz und CPT Invarianz herangezogen 8 9 10 Inhaltsverzeichnis 1 Motivation und historische Entwicklung 2 Lorentztransformationen Beobachter vs Teilchentransformationen 3 Konstruktion der SME 4 Spontane Brechung der Lorentzsymmetrie 5 Auf der SME basierende experimentelle Untersuchungen 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseMotivation und historische Entwicklung BearbeitenEine der wichtigsten und zugleich schwierigsten Fragen in der heutigen physikalischen Forschung zielt auf eine quantenmechanische Beschreibung der Gravitation ab Dazu ist es im Allgemeinen notwendig theoretische Modelle aufzustellen die uber die etablierte Physik hinausgehen und neue Phanomene beinhalten Beispiele solcher physikalischer Modelle sind die Stringtheorie die Schleifenquantengravitation supersymmetrische Modelle nichtkommutative Feldtheorien usw Um zwischen dieser Vielzahl von Modellen unterscheiden zu konnen ware es notwendig ihre verschiedenen theoretisch vorhergesagten Phanomene zu messen Eine der Hauptschwierigkeiten in diesem Forschungsgebiet besteht nun darin dass die meisten dieser neuen Phanomene z Z unmessbar klein sind Man wurde jedoch typischerweise erwarten dass bei einer quantenmechanischen Beschreibung der Gravitation die mikroskopische Struktur der Raumzeit gravierende Unterschiede im Vergleich zur bekannten makroskopischen Struktur aufweist Eines der neuen Phanomene konnte beispielsweise sein dass sich die mikroskopische und die makroskopische Raumzeitstruktur in ihrem Symmetrieaufbau unterscheidet Tatsachlich ist in mehreren Arbeiten die seit 1989 in Alan Kosteleckys Arbeitsgruppe entstanden sind gezeigt worden dass es in gewissen Stringtheorien zu einer spontanen Brechung der Lorentz und CPT Symmetrie kommen kann 11 12 In spateren Studien hat sich herausgestellt dass es auch in den anderen oben genannten theoretischen Quantengravitationsmodellen zu einer Verletzung der Lorentzsymmetrie kommen kann Dies ist interessant weil das vorhergesagte Phanomen der Lorentz und CPT Symmetriebrechung experimentell so genau bestimmt werden kann dass das obengenannte Messbarkeitsproblem in vielen Situationen gelost werden kann Diese theoretischen Uberlegungen haben zur Aufstellung des SME Testmodells gefuhrt Es ist konzipiert unter der Vielzahl von moglichen Quantengravitationseffekten nur die Lorentz und CPT Symmetrieverletzungen und nur in Energiebereichen die hinreichend klein im Vergleich zur Planck Skala sind zu beschreiben Das bedeutet dass das SME Testmodell selbst nicht zu den Quantengravitationsmodellen zahlt es ermoglicht vielmehr die Identifikation und Interpretation von Experimenten zur Lorentz und CPT Invarianz Die SME ist eine effektive Feldtheorie Sie ist so allgemein konstruiert dass sie praktisch alle Formen von Lorentz und CPT Symmetriebrechung bei niedrigen Energien unabhangig vom spezifischen Quantengravitationsmodell beinhaltet Der erste Schritt in der Aufstellung des SME Testmodells erfolgte 1995 mit der Einfuhrung von effektiven Wechselwirkungen die Abweichungen von der Lorentz und CPT Invarianz beschreiben 13 Die Grosse und der Typ dieser Abweichungen wurden dabei durch sogenannten SME Koeffizienten parametrisiert die in Experimenten gemessen oder eingegrenzt werden konnen Der erste derartige Test nutzte Daten aus der Interferometrie von neutralen Mesonen da solche Experimente besonders empfindlich fur Abweichungen von der CPT Symmetrie sind 13 Don Colladay and Alan Kostelecky haben dann 1997 und 1998 die minimale SME im flachen Minkowski Raum aufgestellt 1 2 Diese Arbeiten bilden die Grundlage fur phanomenologische Untersuchungen zur Lorentz und CPT Invarianz in physikalischen Systemen in denen die Gravitation vernachlassigbar ist Im Jahre 2004 wurde die minimale SME dann durch die Einbeziehung von Gravitationseffekten vervollstandigt 3 Sidney Coleman and Sheldon Glashow haben 1999 den isotropischen Grenzfall des SME Modells veroffentlicht 14 Terme hoherer Ordnung sind seitdem ebenfalls untersucht worden 15 Lorentztransformationen Beobachter vs Teilchentransformationen BearbeitenVerletzungen der Lorentzinvarianz fuhren nur zu beobachtbaren Unterschieden in gleichartigen physikalischen Systemen wenn diese durch eine sogenannte Teilchentransformation miteinander in Verbindung stehen Die Unterscheidung zwischen Beobachter und Teilchentransformation ist der Schlussel zum Verstandnis der Brechung der Lorentzsymmetrie Beobachtertransformationen beziehen sich auf Rotationen oder Lorentzboosts von externen Beobachtern Das betrachtete physikalische System bleibt dabei unverandert Dies entspricht einfach einem Wechsel des Koordinatensystems Andererseits kann man aber auch das Koordinatensystem unverandert lassen und Rotationen oder Lorentzboosts des physikalischen Systems betrachten Man spricht dann von Teilchentransformationen In der Speziellen Relativitatstheorie sind diese beiden Arten von Transformationen aquivalent und werden auch als passiv bzw aktiv bezeichnet Im SME Modell geht diese Aquivalenz verloren Inertialsysteme sind weiterhin durch die gewohnlichen Lorentztransformationen miteinander verbunden so dass die Symmetrie unter Beobachtertransformationen erhalten bleibt Dadurch wird letztendlich gesichert dass die Physik unabhangig von der Wahl des Koordinatensystems bleibt Dieses Prinzip ist fundamentaler als die Lorentzsymmetrie und sollte in jeder vernunftigen Theorie garantiert sein Anders verhalt es sich mit den Teilchentransformationen Gleichartige physikalische Systeme die sich relativ zueinander bewegen oder eine andere Orientierung im Raum aufweisen sind im SME Modell nicht mehr aquivalent Es kommt im Allgemeinen zu prinzipiell messbaren Unterschieden zwischen solchen Systemen Das resultiert daraus dass die ausgezeichneten Raumzeitrichtungen in der SME welche die Abweichungen von der Lorentzsymmetrie parametrisieren sich bei einer Rotation oder bei einem Lorentzboost eines lokalen Experiments nicht mittransformieren Sie werden in der Raumzeit als fest vorgegeben angenommen Konstruktion der SME BearbeitenDie Basis fur die Konstruktion der SME bildet der Formalismus der effektiven Feldtheorie Effektive Feldtheorien haben sich in den verschiedensten Teilgebieten der Physik als ein ausserst flexibles Werkzeug erwiesen In der Festkorperphysik kann man mit solchen Feldtheorien beispielsweise nichtrelativistische Systeme auch auf diskretem Hintergrund erfolgreich beschreiben zumindest bei niedrigen Energien Das SME Modell wird daher als feldtheoretische Lagrange Dichte formuliert Um die Gesamtheit des konventionellen physikalischen Wissens in die SME zu integrieren beinhaltet das SME Modell die Lagrange Dichte des Standardmodells der Teilchenphysik und die der Einsteinschen Gravitationstheorie Um nun die Verletzung von Lorentz und CPT Invarianz zu beschreiben werden keine neuen Freiheitsgrade Teilchen eingefuhrt sondern die bestehenden modifiziert Dies wird erreicht indem man zusatzliche Korrekturen in die Lagrange Dichte der SME mit den folgenden Eigenschaften einfuhrt siehe oben Die Korrekturterme mussen sich als Skalar genauer als skalare Tensordichte unter Beobachtertransformationen verhalten so dass Physik unabhangig von der Wahl des Koordinatensystems bleibt Dazu werden diese Terme aus der kovarianten Multiplikation von gewohnlichen Feldoperatoren mit nichtdynamischen Vektoren oder Tensoren gebildet Diese Hintergrundvektoren und tensoren bestimmen ausgezeichnete Richtungen in der Raumzeit und verletzen dadurch die Lorentzsymmetrie und in einigen Fallen auch die CPT Symmetrie unter Teilchentransformationen Die nichtdynamischen Vektoren oder Tensoren stellen die Koeffizienten dar welche die Abweichung von der Lorentz und CPT Symmetrie beschreiben Experimentelle Untersuchungen sind darauf ausgerichtet diese Koeffizienten zu messen oder zumindest deren mogliche Grosse einzuschranken Da bislang keine Verletzungen der Lorentz und CPT Invarianz gemessen wurden mussen die SME Koeffizienten sehr klein sein Dies ware auch aus theoretischer Sicht zu erwarten da Quantengravitationseffekte hochstwahrscheinlich von der ausserst kleinen Planck Lange bestimmt werden Einige SME Koeffizienten konnten auch bedeutend grosser sein weil sie durch ihre bestimmten Eigenschaften trotzdem nur minimale phanomenologische Effekte liefern wurden 16 Eine Vielzahl von theoretischen Untersuchungen wie z B Kausalitat und Positivitat 17 haben bislang keine Hinweise fur eventuelle innere Widerspruche in der SME geliefert Spontane Brechung der Lorentzsymmetrie BearbeitenIn der Quantenfeldtheorie gibt es zwei Moglichkeiten eine Symmetrie zu brechen namlich spontan oder explizit Eine wichtige Erkenntnis in der Theorie der Verletzung der Lorentzsymmetrie ist dass eine explizite Brechung im Allgemeinen zu einer Inkompatibilitat zwischen den Bianchi Identitaten und verschiedenen kovarianten Kontinuitatsgleichungen fur den Energie Impuls Tensor und fur den Spin Tensor fuhrt 3 Eine spontane Verletzung der Lorentzsymmetrie geht solchen Problemen prinzipiell aus dem Wege 3 Diese Einsicht favorisiert also dynamische Mechanismen fur die Verletzung der Lorentzinvarianz Bei spontaner Symmetriebrechung treten typischerweise sogenannte Nambu Goldstone Bosonen auf Im Falle der Lorentzsymmetrie haben theoretische Untersuchungen in verschiedenen Modellen ergeben dass diese Nambu Goldstone Teilchen mit dem Photon 18 dem Graviton 19 20 Spin abhangigen Wechselwirkungen 21 oder Spin unabhangigen Wechselwirkungen 16 identifiziert werden konnen Auf der SME basierende experimentelle Untersuchungen BearbeitenDie SME ermoglicht die Voraussage von potentiellen phanomenologischen Indizien fur Abweichungen von der Lorentz und CPT Symmetrie in praktisch allen zurzeit durchfuhrbaren Experimenten Dieses Testmodell hat sich deshalb als universelles und leistungsstarkes Werkzeug fur viele Teilgebiete der Experimentalphysik etabliert Zum gegenwartigen Zeitpunkt sind noch keine Verletzungen der Lorentz oder CPT Invarianz gemessen worden Darum nehmen experimentelle Resultate derzeit ausschliesslich die Form von oberen Grenzen fur SME Koeffizienten an Da alle SME Koeffizienten Komponenten von Vektoren oder Tensoren darstellen hangt ihr numerischer Wert von der Wahl des Bezugssystems ab Um Vergleiche zwischen verschiedenen experimentellen Resultaten zu erleichtern werden alle Messungen normalerweise auf standardisierte Koordinaten bezogen das Heliozentrische ruhende aquatoriale Bezugssystem Dieses Koordinatensystem ist zweckentsprechend da es als inertial angenommen werden kann und die Transformation ins Laborsystem uberschaubar ist Experimentelle Studien suchen meist nach Wechselwirkungen zwischen den Eigenschaften eines physikalischen Systems wie Impuls Spin oder Quantisierungsachse und den vektoriellen oder tensoriellen SME Koeffizienten Einer der Haupteffekte resultiert daraus dass terrestrische Experimente durch die Rotation und die Bahnbewegung der Erde relativ zum standardisierten Inertialsystem ihre Orientierung und Geschwindigkeit andern Dies fuhrt zu vorhergesagten Messwerten die mit dem siderischen Tag und dem Jahr variieren Da die Bewegung der Erde um die Sonne nichtrelativistisch ist sind die Vorhersagen fur die jahrlichen Variationen vergleichsweise klein Reduktionsfaktor 10 4 Als wichtigster zeitabhangiger Effekt bleibt dann die Variation mit dem siderischen Tag die aus der Erdrotation resultiert 22 Messungen von SME Koeffizienten sind oder konnen in einer Vielzahl von physikalischen Systemen durchgefuhrt worden Solche Messungen umfassen Astrophysikalische Beobachtungen hochenergetischer Teilchen Doppelbrechung und Dispersion von Licht aus kosmologischen Quellen Eichbosonen und Higgsteilchen Elektromagnetische Hohlraumresonatoren Aquivalenzprinzip Experimente an Teilchenbeschleunigern Gravitationstests im Labor und im Weltall Interferometrie mit Materiewellen Uhrenvergleichsexperimente Neutrinooszillationen Oszillationen und Zerfall von K B und D Mesonen Polarisation der kosmischen Hintergrundstrahlung Spektroskopie von Wasserstoff und Antiwasserstoff Spin polarisierte Materie Teilchen der zweiten und dritten Generation Vergleiche von Teilchen mit AntiteilchenDie Ergebnisse aller bisher durchgefuhrten Messungen von SME Koeffizienten sind in den Data Tables for Lorentz and CPT Violation aufgelistet 23 Siehe auch BearbeitenTests der speziellen Relativitatstheorie Testtheorien der speziellen RelativitatstheorieLiteratur BearbeitenDon Colloday Alan Kostelecky CPT Violation and the Standard Model Phys Rev D Band 55 1997 S 6760 6774 Arxiv Don Colloday Alan Kostelecky Lorentz Violating Extension of the Standard Model Phys Rev D Band 58 1998 S 116002 Arxiv Alan Kostelecky Search for relativity violations Scientific American Januar 2006 Online Maxim Pospelov Michael Romalis Lorentz invariance on trial Physics Today Band 57 Heft 7 2004 S 40 46Weblinks BearbeitenKostelecky Background Information on Lorentz and CPT violation Weiterfuhrende Informationen zur Verletzung der Lorentz und CPT Symmetrie in engl Data Tables for Lorentz and CPT Violation in engl Ralf Lehnert Testing times for space time symmetry Cern Courier 11 November 2016Einzelnachweise Bearbeiten a b D Colladay V A Kostelecky CPT Violation and the Standard Model In Physical review D 55 6760 1997 arxiv hep ph 9703464 a b D Colladay V A Kostelecky Lorentz Violating Extension of the Standard Model In Physical review D 58 116002 1998 arxiv hep ph 9809521 a b c d V A Kostelecky Lorentz Violation and the Standard Model In Physical review D 69 105009 2004 2004 arxiv hep th 0312310 Adrian Cho Special Relativity Reconsidered In Science Vol 307 no 5711 S 866 11 Februar 2005 Kostelecky Samuel Spontaneous breaking of Lorentz symmetry in string theory Physical Review D Band 39 1989 S 683 685 Kostelecky Background Information on Lorentz and CPT violation Indiana University O Greenberg CPT Violation Implies Violation of Lorentz Invariance In Physical review Lett 89 231602 2002 arxiv hep ph 0201258 V Alan Kostelecky The Search for Relativity Violations In Scientific American Magazine Neil Russell Fabric of the final frontier In New Scientist Magazine Nr 2408 16 August 2003 Elizabeth Quill Time Slows When You re on the Fly In Science 13 November 2007 V Alan Kostelecky S Samuel Spontaneous Breaking of Lorentz Symmetry in String Theory In Physical review D 39 683 1989 V Alan Kostelecky R Potting CPT and strings In Nuclear physics B 359 545 1991 a b V Alan Kostelecky R Potting CPT Strings and Meson Factories In Physical review D 51 3923 1995 arxiv hep ph 9501341 S Coleman S L Glashow High energy tests of Lorentz invariance In Physical review D 59 116008 1999 arxiv hep ph 9812418 V Alan Kostelecky M Mewes Electrodynamics with Lorentz Violating Operators of Arbitrary Dimension In Physical review D 80 015020 2009 arxiv 0905 0031 a b V Alan Kostelecky J Tasson Prospects for Large Relativity Violations in Matter Gravity Couplings In Physical review Lett 102 010402 2008 arxiv 0810 1459 V Alan Kostelecky R Lehnert Stability Causality and Lorentz and CPT Violation In Physical review D 63 065008 2001 arxiv hep th 0012060 R Bluhm V Alan Kostelecky Spontaneous Lorentz Violation Nambu Goldstone Modes and Gravity In High Energy Physics 2005 arxiv hep th 0412320 V Alan Kostelecky R Potting Gravity from Spontaneous Lorentz Violation In Physical review D 79 065018 2009 arxiv 0901 0662 V Alan Kostelecky R Potting Gravity from Local Lorentz Violation In General Relativity and Quantum Cosmology 37 1675 2005 arxiv gr qc 0510124 N Arkani Hamed H C Cheng M Luty J Thaler Universal dynamics of spontaneous Lorentz violation and a new spin dependent inverse square law force In JHEP 0507 029 2005 arxiv hep ph 0407034 C Lammerzahl Die Spezielle Relativitatstheorie auf dem Prufstand In Physik Journal 3 77 2005 V Alan Kostelecky N Russell Data Tables for Lorentz and CPT Violation In High Energy Physics 2010 arxiv 0801 0287 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Standardmodellerweiterung amp oldid 227386552