Новото представяне на числото π ускорява изчисленията във физиката на високите енергии.
Изследователи от Индийския научен институт (IISc) откриха нова серия за представяне на ирационалното число Пи. Това откритие улеснява изчисляването на Пи в процеси, свързани с квантовото разсейване на високоенергийни частици.
Тази нова математическа редица е донякъде подобна на първата в историята редица за Пи, предложена от индийския математик Мадхава през XV век. Изследването е извършено от Арнаб Саха, докторант, и Ананда Синха, професор в Центъра за физика на високите енергии (CHEP). Резултатите са публикувани в списание Physical Review Letters.
Докато изучава квантовата теория, екипът се опитва да създаде модел с по-малко параметри, за да разбере взаимодействията между частиците. Именно тогава е открит новия начин за представяне на Пи. Работата на групата на Сингх е свързана с теорията на струните – теоретична рамка, която предполага, че всички квантови процеси в природата са различни видове вибрации на струни.
Взаимодействията между частиците, като например протоните в Големия адронен колайдер, се изучават през призмата на оптимизацията на параметрите. Моделирането на такива процеси изисква отчитането на много фактори, включително масата и вибрациите на всяка частица.
За да създадат ефективен модел, Саха и Синха комбинират два математически инструмента: функцията на Ойлер-Бета и диаграмата на Файнман. Функцията на Ойлер-Бета се използва в различни области на физиката и инженерството, включително в машинното обучение. Диаграмата на Файнман обяснява обмена на енергия при взаимодействие и разсейване на частици.
Екипът открива не само ефективен модел за обяснение на взаимодействието между частиците, но и нова редица за представяне на Пи. В математиката редица се използва за представяне на параметър като Пи във вид на компоненти. Новата математическа редица позволява бързо и точно да се намери стойността на Пи, което е важно за изчисленията, свързани с разсейването на частиците с висока енергия.
Въпреки че резултатите са теоретични по своята същност, те могат да намерят практическо приложение в бъдеще. Така например работата на Пол Дирак върху математиката на движението на електроните през 1928 г. впоследствие води до разработването на позитронно-емисионната томография (ПЕТ), използвана за диагностика на заболяванията.
По този начин изследванията на екипа от IISc не само допринасят за развитието на теоретичната физика, но и могат да имат важни последици за приложните науки в бъдеще.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!