論文の概要: Three dimensional DKP oscillator in a curved Snyder space
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.02150v1
- Date: Tue, 25 Aug 2020 10:34:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 23:44:51.063955
- Title: Three dimensional DKP oscillator in a curved Snyder space
- Title(参考訳): 曲面スナイダー空間における3次元DKP発振器
- Authors: B. Hamil, M. Merad, T. Birkandan
- Abstract要約: スナイダー・ド・シッターモデル(Snyder-de Sitter model)は、スナイダーモデルをデ・シッターの背景に拡張したものである。
三重特殊相対性理論(TSR)と呼ばれるのは、光速、プランク質量、宇宙定数の3つの基本的なパラメータに基づいているからである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The Snyder-de Sitter model is an extension of the Snyder model to a de Sitter
background. It is called triply special relativity (TSR) because it is based on
three fundamental parameters: speed of light, Planck mass, and the cosmological
constant. In this paper, we study the three dimensional DKP oscillator for spin
zero and one in the framework of Snyder-de Sitter algebra in momentum space. By
using the technique of vector spherical harmonics the energy spectrum and the
corresponding eigenfunctions are obtained for both cases.
- Abstract(参考訳): Snyder-de Sitterモデルは、Snyderモデルをde Sitterの背景に拡張したものである。
三重特殊相対性理論(triply special relativity, tsr)は、光速、プランク質量、宇宙定数という3つの基本的なパラメータに基づいている。
本稿では、運動量空間におけるスナイダー・ド・シッター代数の枠組みにおけるスピンゼロと1の3次元DKP発振器について検討する。
ベクトル球面調和法を用いて、両方の場合においてエネルギースペクトルと対応する固有関数を求める。
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