현상학(물리학)

Phenomenology (physics)

물리학에서 현상학은 알려진 이론을 바탕으로 정량적 예측을 함으로써 이론 물리학실험 데이터에 적용하는 것이다. 이러한 예측이 현실의 현상에 대해 예상되는 행동을 기술한다는 점에서 동명의 철학적 개념과 관련이 있다. 현상학은 과학적인 방법에서의 실험과 대조를 이루는데, 실험의 목적은 예측 대신 과학적 가설을 시험하는 것이다.

현상학은 일반적으로 입자물리학 분야에 적용되는데, 이론물리학의 수학적 모델(양자장 이론우주시간 구조의 이론 등)과 고에너지 입자 실험의 결과 사이에 가교를 형성한다. 관찰된 실험 데이터에 대한 기존 이론이 없는 경우 응축물리학이나[1][2] 플라즈마물리학과 같은 다른 분야에서 사용되기도 한다.[3][4]

입자물리학 응용

표준 모델 결과

잘 테스트되고 일반적으로 받아들여지는 표준 모델 내에서 현상학은 실험에 대한 상세한 예측을 계산하는 것으로, 보통 높은 정밀도로(예: 복사 보정을 포함한다)이다.

예를 들면 다음과 같다.

CKM 행렬 계산

CKM 행렬은 다음과 같은 예측에서 유용하다.

이론적 모델

표준 모델을 벗어난 물리학에서 현상학은 새로운 모델의 실험적인 결과, 즉 그들의 새로운 입자가 어떻게 검색될 수 있는지, 모델 매개변수를 어떻게 측정할 수 있는지, 그리고 모델을 경쟁 모델과 어떻게 구별할 수 있는지를 다룬다.

현상학적 분석

현상학적 분석 - 표준 모델의 특정 분야에서 표준 모델 이상의 가장 일반적인 효과를 추가하는 실험 결과를 연구하는 경우, 보통 비정상적인 커플링과 고차원 연산자의 관점에서 매개변수를 지정한다. 경우 과학의식철학에서 '훈민학'이라는 용어가 더 많이 사용되고 있다.

참고 항목

참조

  1. ^ "Phenomenological Theory", Condensed Matter Physics, John Wiley & Sons, Inc., 2010-11-30, pp. 611–631, doi:10.1002/9780470949955.ch20, ISBN 9780470949955
  2. ^ Malcherek, T.; Salje, E. K. H.; Kroll, H. (1997). "A phenomenological approach to ordering kinetics for partially conserved order parameters". Journal of Physics: Condensed Matter. 9 (38): 8075. Bibcode:1997JPCM....9.8075M. doi:10.1088/0953-8984/9/38/013. ISSN 0953-8984.
  3. ^ Moret, J.-M.; Supra, E. Tore (1992). "Tokamak transport phenomenology and plasma dynamic response". Nuclear Fusion. 32 (7): 1241. Bibcode:1992NucFu..32.1241M. doi:10.1088/0029-5515/32/7/I13. ISSN 0029-5515.
  4. ^ Roth, J. Reece; Dai, Xin; Rahel, Jozef; Sherman, Daniel (2005-01-10). The Physics and Phenomenology of Paraelectric One Atmosphere Uniform Glow Discharge Plasma (OAUGDP) Actuators for Aerodynamic Flow Control. 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. doi:10.2514/6.2005-781. ISBN 9781624100642.

외부 링크