量子力学长期以来将粒子分为两种不同的类型:和。
现在,美国莱斯大学的物理学家发现第三种类型毕竟是可能的,至少从数学上来说是这样。它们被称为副粒子,它们的行为可能意味着没有人考虑过的基本粒子的存在。
“我们确定我们以前从未知道的新型粒子是可能的,”说卡登·哈扎德 (Kaden Hazzard) 与合著者王志远提出了一种理论,证明非费米子或玻色子的物体如何能够在不违反任何已知定律的情况下存在于物理现实中。
费米子包含“构建”原子的基本粒子,例如电子和夸克。更准确地说,他们有一个它们不会占据相同的量子态,从而有效地确保没有两个匹配的费米子可以填充相同的空间。
“这种行为决定了元素周期表的整个结构,”说危险。 “这也是为什么当你坐下时,你不会直接穿过你的椅子。”
玻色子的定义与此属性不同,它允许它们像走廊里的幽灵一样直接穿过彼此。
通常充当光子和胶子等力载体,以推动和拉动费米子进入从质子到豪猪到土豆到行星的一切事物的方式。

这一严格的量子态隔离规则有一个值得注意的例外。由于仅限于二维,某些材料可以产生类似粒子的行为,打破费米子和玻色子预期的统计定律,从而有效地允许独特的量子态交换。
称为任意子,这些技术漏洞无法延伸到我们宇宙的三维空间,因此不太可能由我们尚未发现的任何真正的基本粒子来代表。量子硬件中少了一条新通道;它们更像是一个新奇的钥匙扣,您可以在前台领取。
尽管如此,这并没有阻止理论物理学家对假设粒子的量子描述进行修改,看看哪些东西能幸存下来,在一个叫做副统计学的领域。虽然这是一种纯粹的数学表达行为,但这样做可以揭示更深层的真相:费米子和玻色子是否真的是全部,如果是,为什么会这样。
自 20 世纪上半叶问世以来,副统计学未能找到任何不能归入或者盒子。事实上,随着量子理论随着时间的推移而发展,人们越来越清楚地认识到,任何通过副统计学发展起来的理论都与只有费米子和玻色子的宇宙没有什么区别。
王和哈扎德认为他们找到了不同意见的理由。通过引入与以前方法不同的第二步量子化,他们证明了材料中的集体行为可以产生行为有点像任意子的粒子,即使它们在与我们的三维宇宙或多或少相同的三维宇宙中转弯。
这个概念远远没有为一类全新的粒子绘制一条路径,只是为了表明我们可能还不想结束关于这种可能性的书。
“为了在实验中实现粒子,我们需要更现实的理论建议,”说王.
然而,了解量子物理学的标准模型硬件还不足以储备任何东西,并且没有空间容纳砖块或者同样神秘的泉水,制定扩张计划是值得的。
这项研究发表于自然。