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- 物理学において、ランドール・サンドラム模型( 5次元ワープジオメトリ理論とも呼ばれます)とは、ワープ幾何学による高次元宇宙の観点から、より具体的には5次元の反ドジッター空間として世界を記述するモデルである。素粒子(重力子を除く)は(3+1)次元のブレーン上に存在するとされる。 リサ・ランドールとラマン・サンドラムは、当時流行していた普遍的余剰次元模型に不満を持ち、1999年に2つの論文で2つのランドール・サンドラム模型を提案した。これらのモデルには、2つのパラメータ微調整が必要である。 1つはバルク(高次元時空)における宇宙定数の値、もう1つはブレーンの張力の値である。後に、反ド・ジッター/共形場理論(AdS / CFT)対応の文脈でランドール・サンドラム模型を研究している際、彼らはそれがテクニカラー模型と双対になることを示した。 2つの模型のうちRS1と呼ばれる最初の模型は、両端に1つずつ、2つのブレーンを備えた有限サイズの余剰次元を持つ。 2番目の模型RS2はRS1と似ているが、1つのブレーンが無限に離れて配置されているため、模型に残っているブレーンは1つだけである。 (ja)
- 物理学において、ランドール・サンドラム模型( 5次元ワープジオメトリ理論とも呼ばれます)とは、ワープ幾何学による高次元宇宙の観点から、より具体的には5次元の反ドジッター空間として世界を記述するモデルである。素粒子(重力子を除く)は(3+1)次元のブレーン上に存在するとされる。 リサ・ランドールとラマン・サンドラムは、当時流行していた普遍的余剰次元模型に不満を持ち、1999年に2つの論文で2つのランドール・サンドラム模型を提案した。これらのモデルには、2つのパラメータ微調整が必要である。 1つはバルク(高次元時空)における宇宙定数の値、もう1つはブレーンの張力の値である。後に、反ド・ジッター/共形場理論(AdS / CFT)対応の文脈でランドール・サンドラム模型を研究している際、彼らはそれがテクニカラー模型と双対になることを示した。 2つの模型のうちRS1と呼ばれる最初の模型は、両端に1つずつ、2つのブレーンを備えた有限サイズの余剰次元を持つ。 2番目の模型RS2はRS1と似ているが、1つのブレーンが無限に離れて配置されているため、模型に残っているブレーンは1つだけである。 (ja)
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- 物理学において、ランドール・サンドラム模型( 5次元ワープジオメトリ理論とも呼ばれます)とは、ワープ幾何学による高次元宇宙の観点から、より具体的には5次元の反ドジッター空間として世界を記述するモデルである。素粒子(重力子を除く)は(3+1)次元のブレーン上に存在するとされる。 リサ・ランドールとラマン・サンドラムは、当時流行していた普遍的余剰次元模型に不満を持ち、1999年に2つの論文で2つのランドール・サンドラム模型を提案した。これらのモデルには、2つのパラメータ微調整が必要である。 1つはバルク(高次元時空)における宇宙定数の値、もう1つはブレーンの張力の値である。後に、反ド・ジッター/共形場理論(AdS / CFT)対応の文脈でランドール・サンドラム模型を研究している際、彼らはそれがテクニカラー模型と双対になることを示した。 2つの模型のうちRS1と呼ばれる最初の模型は、両端に1つずつ、2つのブレーンを備えた有限サイズの余剰次元を持つ。 2番目の模型RS2はRS1と似ているが、1つのブレーンが無限に離れて配置されているため、模型に残っているブレーンは1つだけである。 (ja)
- 物理学において、ランドール・サンドラム模型( 5次元ワープジオメトリ理論とも呼ばれます)とは、ワープ幾何学による高次元宇宙の観点から、より具体的には5次元の反ドジッター空間として世界を記述するモデルである。素粒子(重力子を除く)は(3+1)次元のブレーン上に存在するとされる。 リサ・ランドールとラマン・サンドラムは、当時流行していた普遍的余剰次元模型に不満を持ち、1999年に2つの論文で2つのランドール・サンドラム模型を提案した。これらのモデルには、2つのパラメータ微調整が必要である。 1つはバルク(高次元時空)における宇宙定数の値、もう1つはブレーンの張力の値である。後に、反ド・ジッター/共形場理論(AdS / CFT)対応の文脈でランドール・サンドラム模型を研究している際、彼らはそれがテクニカラー模型と双対になることを示した。 2つの模型のうちRS1と呼ばれる最初の模型は、両端に1つずつ、2つのブレーンを備えた有限サイズの余剰次元を持つ。 2番目の模型RS2はRS1と似ているが、1つのブレーンが無限に離れて配置されているため、模型に残っているブレーンは1つだけである。 (ja)
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- ランドール・サンドラム模型 (ja)
- ランドール・サンドラム模型 (ja)
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