Веттерих, Кристоф

Кристоф Веттерих (нем. Christof Wetterich; род. 12 апреля 1952, Фрайбург-им-Брайсгау, Баден-Вюртемберг) — немецкий физик-теоретик. С 2006 года является членом Гейдельбергской академии наук. По состоянию на 2026 год является действующим профессором теоретической физики в Гейдельбергском университете[2].

Общие сведения
Кристоф Веттерих
нем. Christof Wetterich
Дата рождения 12 апреля 1952(1952-04-12) (74 года)
Место рождения Фрайбург
Страна  Германия
Научная сфера теоретическая физика
Место работы Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла
Образование
Учёная степень докторская степень[d][1]
Известен как функциональные ренормгруппы, квинтэссенция
Награды и премии Премия Макса Планка (2005)
Сайт thphys.uni-heidelberg.de/…

Биография

Родился в 1952 году во Фрайбурге. Изучал физику в Университете Парижа VII, Кёльнском и Фрайбургском университетах. Во Фрайбургском университете получил диплом по физике в 1978 году, докторскую степень (PhD) в 1979 году и прошёл процедуру хабилитации в 1983 году[2].

С 1977 по 1981 год работал во Фрайбургском университете. Затем был научным сотрудником в ЦЕРНе в Женеве (1981—1983) и в Бернском университете (1983—1985). С 1985 по 1992 год являлся постоянным научным сотрудником в DESY в Гамбурге. С 1992 года Веттерих является профессором института теоретической физики в Гейдельбергском университете имени Рупрехта и Карла. В 1999—2000 годах занимал должность декана факультета физики и астрономии, а с 2006 года является внешним членом Института ядерной физики Общества Макса Планка[2]. Его основные научные интересы лежат в области космологии и физики элементарных частиц.

Научная деятельность

Квинтэссенция и космология

Веттерих, прежде всего, известен предложенной им в 1987—1988 годах концепцией динамической тёмной энергии или квинтэссенции[3][4]. С введением такого объекта может быть объяснено наблюдаемое ускоренное расширение Вселенной.

В свете данных проекта DESI квинтэссенция активно исследуется как ведущая альтернатива стандартной модели ΛCDM[5].

Функциональная ренормализация

Современная форма метода функциональной ренормализационной группы (перенормировки), связывающего непрерывным преобразованием макрообъекты и микроскопические физические законы, основана на точном уравнении Веттериха, выведенном в 1993 году[6][7][8].

Развитые Веттерихом теоретические методы нашли широкое применение во многих областях физики. В частности, они обеспечивают надлежащую основу для изучения квантовой гравитации (в рамках концепции асимптотической безопасности)[9], физики элементарных частиц (включая квантовую хромодинамику и модели Янга-Миллса)[10], а также статистической физики[11]. Метод полезен при исследовании нерелятивистских квантовых систем в рамках объединения теории БКШ и процессов, связанных с бозе-эйнштейновской конденсацией, позволяя описать обе эти модели на едином математическом языке[12].

Другие исследования

Веттериху также принадлежит фундаментальная работа по теоретическому обоснованию крошечной массы нейтрино[13][14].

В своих недавних исследованиях Веттерих развивает концепцию, согласно которой квантовая механика является не фундаментальной теорией, а следствием классической статистики. В рамках этого подхода законы квантовой механики (включая волновую функцию, некоммутирующие операторы и квантовую запутанность) возникают как эффективное описание подсистем в вероятностной Вселенной. В 2022 году он показал, что некоторые квантовые теории поля для фермионов эквивалентны вероятностным клеточным автоматам. По утверждению Веттериха, такой подход позволяет вывести законы квантового мира напрямую из классической теории вероятностей, обходя известные запрещающие теоремы[15][16].

Награды и премии

Примечания

  1. Deutsche Nationalbibliothek, Staatsbibliothek zu Berlin, Bayerische Staatsbibliothek, Österreichische Nationalbibliothek Record #109400070 // Gemeinsame Normdatei (нем.) — 2012—2016.
  2. 1 2 3 4 Curriculum Vitae. Universität Mainz (январь 2023). Дата обращения: 15 мая 2026.
  3. C. Wetterich. Cosmology and the fate of dilatation symmetry // Nuclear Physics B. — 1988-06. — Т. 302, вып. 4. — С. 668–696. — ISSN 0550-3213. — doi:10.1016/0550-3213(88)90193-9.
  4. Wetterich, Christoph. The cosmon model for an asymptotically vanishing time-dependent cosmological ``constant (англ.) // arXiv.org. — 1994-08-04.
  5. Largest-ever survey of physicists puts standard model of cosmology to the test. University of Waterloo News. Дата обращения: 15 мая 2026.
  6. Exact Evolution Equation for the Effective Potential, C. Wetterich, Phys. Lett. B 301, 90 (1993);
  7. Non-perturbative Renormalization Flow in Quantum Field Theory and Statistical Physics, J. Berges, N. Tetradis, and C. Wetterich, Phys. Rept. 363, 223 (2002), arXiv: hep-ph/0005122 Архивная копия от 25 июня 2020 на Wayback Machine
  8. The Exact Renormalization Group Equation. percacci.it. Дата обращения: 15 мая 2026.
  9. Nonperturbative evolution equation for quantum gravity, M. Reuter, Phys. Rev. D 57, 971 (1998), arXiv: hep-th/9605030v1 Архивная копия от 23 июня 2020 на Wayback Machine
  10. Effective average action for gauge theories and exact evolution equations, M. Reuter and C. Wetterich, Nucl. Phys. B 417, 181 (1994)
  11. Functional Renormalization Group Applications. arXiv.org. Дата обращения: 15 мая 2026.
  12. Flow equations for the BCS-BEC crossover, S. Diehl, H. Gies, J.M. Pawlowski, and C. Wetterich, Phys. Rev. A 56, 021602(R) (2007), arXiv: cond-mat/0701198v2 Архивная копия от 3 мая 2020 на Wayback Machine and
    Functional renormalization group approach to the BCS-BEC crossover, S. Diehl, S. Floerchinger, H. Gies, J. M. Pawlowski, and C. Wetterich, Ann. Phys. 9, 615 (2010), arXiv:0907.2193v2
  13. C. Wetterich. Neutrino masses and the scale of B-L violation // Nuclear Physics B. — 1981-09. — Т. 187, вып. 2. — С. 343–375. — ISSN 0550-3213. — doi:10.1016/0550-3213(81)90279-0.
  14. G. Lazarides, Q. Shafi, C. Wetterich. Proton lifetime and fermion masses in an SO(10) model // Nuclear Physics B. — 1981-04. — Т. 181, вып. 2. — С. 287–300. — ISSN 0550-3213. — doi:10.1016/0550-3213(81)90354-0.
  15. Teaching/Research Overview. Theoretical Physics, Heidelberg University. Дата обращения: 15 мая 2026.
  16. The probabilistic world. arXiv.org (ноябрь 2020). Дата обращения: 15 мая 2026.
  17. Preisträger des Gentner-Kastler-Preises. Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG). Дата обращения: 15 мая 2026.

Дополнительно по теме