Супергравитация
В конце 1970-х - начале 1980-х гг., до всплеска бурного интереса к теории струн, многие физики-теоретики пытались объединить квантовую теорию, гравитацию и другие взаимодействия в формализме единой теории поля для точечных частиц. Они надеялись, что препятствия, возникающие при попытках объединить теории точечных частиц, включающие квантовую механику и гравитацию, будут устранены при исследовании теорий с высокой степенью симметрии. В 1976 г. сотрудники Нью-йоркского университета Стони Брук Дэниел Фридман, Серджо Феррара и Питер ван Ньювенхейзен обнаружили, что наиболее многообещающими являются теории на основе суперсимметрии, так как в них сокращения многих квантовых флуктуаций бозонов и фермионов помогают умиротворить хаос на микроскопических масштабах. В своей работе эти ученые дали название супергравитация суперсимметричным квантовым теориям, которые разрабатывались с целью включить общую теорию относительности в единый формализм. Попытки разработать такие теории не увенчались успехом. Тем не менее, как отмечено в главе 8, урок, предвосхитивший развитие теории струн, не прошел даром.
Урок, смысл которого, вероятно, стал более ясен после работы сотрудников Парижской высшей технической школы Юджина Креммера, Бернара Джулиа и Шерка (1978 г.) состоял в том, что успешнее остальных оказались попытки построить теории супергравитации не в четырех, а в большем числе измерений. А именно, наиболее перспективными оказались варианты теорий в десяти или одиннадцати измерениях, при этом число одиннадцать оказалось максимально возможным числом измерений11). Связь с четырьмя наблюдаемыми измерениями в этих теориях также обеспечивалась путем использования формализма Калуцы—Клейна: лишние измерения сворачивались. В десятимерных теориях, как и в теории струн, сворачивалось шесть измерений, а в 11-мерной теории сворачивалось семь измерений.
РљРѕРіРґР° РІ 1984 Рі. теория струн увлекла РјРЅРѕРіРёС… физиков, РІРёРґС‹ РЅР° будущее Сѓ теорий супергравитации для точечных частиц резко ухудшились. Как СѓР¶Рµ неоднократно подчеркивалось, РїСЂРё точности, доступной сегодня Рё РІ РѕР±РѕР·СЂРёРјРѕРј будущем, струны выглядят, как точечные частицы. Рто неформальное замечание РјРѕР¶РЅРѕ сформулировать Рё РІ строгой форме: РїСЂРё изучении низкоэнергетических процессов РІ теории струн, С‚. Рµ. процессов, РІ которых энергии недостаточно велики для того, чтобы прощупать протяженную ультрамикроскопическую структуру струны, РјРѕР¶РЅРѕ аппроксимировать струну бесструктурной точечной частицей РІ формализме квантовой теории поля. Для процессов РЅР° малых расстояниях или процессов РїСЂРё больших энергиях такое приближение РЅРµ РїРѕРґС…РѕРґРёС‚, так как РјС‹ знаем, что протяженность струны является важнейшим свойством, позволяющим разрешить конфликты между общей теорией относительности Рё квантовой теорией, которые теория точечных частиц разрешить РЅРµ РІ состоянии. Однако РїСЂРё достаточно РЅРёР·РєРёС… энергиях или РЅР° достаточно больших расстояниях эти проблемы РЅРµ возникают, Рё такое приближение часто делается для удобства вычислений.
Примечательно, что квантовой теорией поля, дающей наилучшее приближение теории струн РІ указанном смысле, является десятимерная теория супергравитации. Особые свойства этой теории, обнаруженные РІ 1970-С… Рё 1980-С… РіРі., теперь находят СЃРІРѕРµ объяснение: РѕРЅРё являются низкоэнергетическими отголосками свойств теории струн. Рсследователи, изучавшие десятимерную супергравитацию, обнаружили лишь вершину
202ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Часть IV. Теория струн Рё структура пространства-времени
РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРіРѕ айсберга конструкции теории суперструн. Р’ действительности оказывается, что существуют четыре различных теории десятимерной супергравитации, Рё эти теории отличаются РІ деталях конкретной реализации суперсимметрии. РўСЂРё РёР· РЅРёС… являются низкоэнергетическими приближениями струн типа РџРђ, типа РР’ Рё Р•-гетеротических струн точечными частицами. Четвертая теория является низкоэнергетическим пределом как струн типа I, так Рё Рћ-гетеротических струн; РІ ретроспективе, этот факт был первым указанием РЅР° близость РґРІСѓС… последних теорий.
Схема выглядит безупречной, вот только 11-мерная супергравитация осталась не у дел. В теории струн, которая формулируется в десяти измерениях, кажется, нет места для 11-мерной теории. На протяжении нескольких лет большинство физиков за редким исключением рассматривали 11-мерную супергравитацию в качестве математического курьеза, не имеющего никакого отношения к физике теории струн12).