ЮНГА СХЕМЫ

ЮНГА СХЕМЫ
ЮНГА СХЕМЫ

(диаграммы Юнга) - графич. способ описания неприводимых представлений симметрической труппы S(N), перестановок группы N объектов:

5132-57.jpg

Предложен А. Юнгом (А. ung) в 1900.

Т. к. всякую перестановку а можно представить в виде произведения s=sN...s1 N циклических перестановок si (циклов), среди к-рых могут быть и тривиальные, то имеем разбиение

5132-58.jpg

где li- длина цикла si, т. е. число затронутых им объектов. При этом считается, что lN>=lN-1>=...>=l1. Все подобные друг другу перестановки вида s0ss0-1, образующие класс сопряжённых элементов группы S(N), имеют одинаковую структуру циклов. С др. стороны, число классов сопряжённых элементов совпадает с числом неэквивалентных неприводимых представлений конечной группы (теорема Бернсайда), поэтому каждое неприводимое представление D[l] группы S(N )задаётся разбиением (1) числа N на целые числа li, т. е. набором чисел [l] = {lN, ..., l1}. Ю. с. и задаёт такой набор, представляя собой N клеток, объединённых в последовательность строк из lN, lN-1, ..., l1 клеток, т. е. каждая строка в Ю. с. отвечает нек-рому циклу. Напр., для N=7. Ю. с. отвечает набору [l] = {4, 2, 1}.

5132-59.jpg

В квантовой механике Ю. с. используются при построении N -частичных волновых ф-ций y для системы N тождественных частиц. Если выделить N разл. одноча-стичных состояний, то k -тая частица описывается волновой - ф-цией y(k)ik, где ik =1, 2,..., N- номер состояния. В приближении независимых частиц. и суммирование в (2) проводится по всем перестановкам а возможных состояний i1,...,iN. При этом коэффициенты С i1...iN обладают определ. свойствами симметрии, в зависимости от выбора представления D[l], отвечающего состоянию y. Обычно принимаемое соглашение соответствует разбиению индексов i1..., iN на группы из lN, lN-1,..., l1 индексов, когда считается, что при перестановках индексов внутри каждой группы тензор 5132-61.jpg симметричен, а при перестановках между группами - антисимметричен.


5132-60.jpg


Для определения размерности n[l] представления D[l], т. е. числа независимых компонент тензора 5132-62.jpg, используется цепь вложений

5132-63.jpg

Т. <к. переход от S(N) к S(N-1) отвечает отбрасыванию одной клетки в Ю. с., то размерность n[l] совпадает с числом вариантов отбрасывания клеток, приводящих к единств. клетке. Для перечисления этих вариантов удобно вписывать в клетки Ю. <с. числа 1,2,...,N, причём первой отбрасывается клетка с большим номером. Полученная т. о. таблица Юнга, или стандартная диаграмма Юнга, отвечает одной из компонент тензора 5132-64.jpg , к-рую обычно обозначают с помощью символа Яманучи r={r1, r2,... ,rN}, где rk- номер строки таблицы Юнга, в к-рой стоит число k. Поскольку k -тая клетка Ю. с. может быть отброшена только после того, как отброшены клетки, стоящие под ней и справа от неё, то удобно ввести угл. расстояние hk, равное числу всех таких клеток, включая её саму. Тогда размерность п[l] неприводимого представления D[l], равная числу разл. символов Яманучи, определяется ф-лой "крюков" Робинсона:

5132-65.jpg

а соответствующая Ю. <с., в клетки к-рой вписаны угл. расстояния, наз. у г л о в ы м г р а ф о м Р о б и н с о н а.

5132-67.jpg

Если в системе N частиц выделить подсистемы из N1 и N2. частиц соответственно, где N=N1 + N2, то такие состояния описываются произведениями волновых ф-ций y(N1)y(N2), преобразующимися по прямому произведению соответствующих представлений

5132-66.jpg

где (l'l "l) - кратность представления D[l]. Для нахождения правой части ряда Клебша-Гордана (3) применяется правило Литлвуда перемножения Ю. <с. Согласно этому правилу, в строки Ю. <с. [l'] вписываются символы а1, а2,...; b1, b2,...; с1 с2,...; ...- каждая группа ( а), (b), (с),... в свою строку. Затем клетки схемы [l'] в указанной последовательности поочерёдно присоединяются к клеткам схемы [l "] с соблюдением условий:

1) клетки одной группы [скажем, ( а)]должны стоять в разных столбцах, причём -группы должны стоять ниже клеток а -груп-пы, клетки с -группы - ниже клеток b -группы и т. д. Напр., произведению Ю. с. отвечает ряд Клебша-Гордана,

5132-68.jpg

Лит.: Хамермеш М., Теория групп и ее применение к физическим проблемам, пер. с англ., М., 1966; Джадд Б., Вайборн Б., Теория сложных атомных спектров, пер. с англ., М., 1973.

Ю. П. Рыбаков.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. . 1988.


.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ЮНГА СХЕМЫ" в других словарях:

  • СИММЕТРИЯ — (от греч. symmetria соразмерность) законов физики. Если законы, устанавливающие соотношение между величинами, характеризующими физ. систему, или определяющие изменение этих величин со временем, не меняются при определённых операциях… …   Физическая энциклопедия

  • АРХЕТИПЫ — (греч. άρχέτυπος, «первообраз»), широко используемое в теоретическом анализе мифологии понятие, впервые введённое швейцарским психоаналитиком и исследователем мифов К. Г. Юнгом. У Юнга понятие А. означало первичные схемы образов, воспроизводимые… …   Энциклопедия мифологии

  • Архети́пы — (греч. ᾽αρχέτυπος, первообраз ), широко используемое в теоретическом анализе мифологии понятие, впервые введённое швейцарским психоаналитиком и исследователем мифов К. Г. Юнгом. У Юнга понятие А. означало первичные схемы образов, воспроизводимые… …   Энциклопедия мифологии

  • Архетипы — (греч. «первообраз»), широко используемое в теоретическом анализе мифологии понятие, впервые введенное швейцарским психоаналитиком и исследователем мифов К. Г. Юнгом. У Юнга понятие А. означало первичные схемы образов, воспроизводимые… …   Энциклопедия культурологии

  • ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА — пространственное перераспределение энергии светового излучения при наложении двух или неск. световых волн; частный случай общего явления интерференции волн. Нек рые явления И. с. наблюдались ещё И. Ньютоном в 17 в., однако не могли быть им… …   Физическая энциклопедия

  • Электромеханический фильтр — ЭМФ советского производства, предназначенный для выделения нижней боковой полосы в аппаратуре радиосвязи с промежуточной частотой 500 кГц. Ширина полосы пропускания  3,1 кГц. Механическ …   Википедия

  • TIM — Соционический тип (социотип, тип «информационного метаболизма», ТИМ, психотип) человека с точки зрения соционики, тип структуры мышления человека, который определяется взаимным расположением т. н. аспектов. Соционика рассматривает 16 типов… …   Википедия

  • Гюго (социотип) — Соционический тип (социотип, тип «информационного метаболизма», ТИМ, психотип) человека с точки зрения соционики, тип структуры мышления человека, который определяется взаимным расположением т. н. аспектов. Соционика рассматривает 16 типов… …   Википедия

  • Джек Лондон (социотип) — Соционический тип (социотип, тип «информационного метаболизма», ТИМ, психотип) человека с точки зрения соционики, тип структуры мышления человека, который определяется взаимным расположением т. н. аспектов. Соционика рассматривает 16 типов… …   Википедия

  • Дон Кихот (социотип) — Соционический тип (социотип, тип «информационного метаболизма», ТИМ, психотип) человека с точки зрения соционики, тип структуры мышления человека, который определяется взаимным расположением т. н. аспектов. Соционика рассматривает 16 типов… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»