लाई अधि-बीजगणित: Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:


==परिभाषा==
==परिभाषा==
औपचारिक रूप से, लाई सुपरबीजगणित गैर-सहयोगी Z<sub>2</sub>-श्रेणीबद्ध बीजगणित, या [[सुपरबीजगणित]] है, जो एक क्रमविनिमेय वलय (सामान्यतः 'आर' या 'सी') पर होता है, जिसका उत्पाद [···], जिसे 'लाइ सुपरब्रैकेट' या सुपरकम्यूटेटर कहा जाता है,दो स्थितियों (सामान्य के अनुरूप) को संतुष्ट करता है श्रेणीकरण के साथ बीजगणित स्वयंसिद्ध लाई):
औपचारिक रूप से, लाई सुपरबीजगणित गैर-सहयोगी Z<sub>2</sub>-श्रेणीबद्ध बीजगणित, या [[सुपरबीजगणित]] है, जो एक क्रमविनिमेय वलय (सामान्यतः 'आर' या 'सी') पर होता है, जिसका उत्पाद [···], जिसे 'लाइ सुपरब्रैकेट' या सुपरकम्यूटेटर कहा जाता है,दो स्थितियों (सामान्य के अनुरूप) को संतुष्ट करता है श्रेणीकरण के साथ बीजगणित स्वयंसिद्ध लाई):


सुपर '''तिरछा'''-समरूपता:
सुपर '''तिरछा'''-समरूपता:
Line 12: Line 12:
जहां 'Z'<sub>2</sub>-श्रेणीकरण में x, y, और z शुद्ध हैं। जहाँ, |x| x की डिग्री को दर्शाता है (या तो 0 या 1)। [x,y] की डिग्री x और y मॉड्यूलो 2 की डिग्री का योग है।
जहां 'Z'<sub>2</sub>-श्रेणीकरण में x, y, और z शुद्ध हैं। जहाँ, |x| x की डिग्री को दर्शाता है (या तो 0 या 1)। [x,y] की डिग्री x और y मॉड्यूलो 2 की डिग्री का योग है।


कोई कभी-कभी |x|= 0 के लिए स्वयंसिद्ध <math>[x,x]=0</math> भी जोड़ता है (यदि 2 विपरीत है तो यह स्वचालित रूप से अनुसरण करता है) और |x|= 1 के लिए <math>[[x,x],x]=0</math> (यदि 3 विपरीत है तो यह स्वचालित रूप से अनुसरण करता है)। जब क्षेत्र वलय पूर्णांक होती है या लाई सुपरएल्जेब्रा स्वतंत्र मॉड्यूल होता है, तो ये स्थितियाँ उस स्थिति के समान होती हैं जो पोंकारे-बिरखॉफ़-विट प्रमेय रखती हैं (और, सामान्य रूप पर, वे प्रमेय को धारण करने के लिए आवश्यक नियम हैं)।
कोई कभी-कभी |x|= 0 के लिए स्वयंसिद्ध <math>[x,x]=0</math> भी जोड़ता है (यदि 2 विपरीत है तो यह स्वचालित रूप से अनुसरण करता है) और |x|= 1 के लिए <math>[[x,x],x]=0</math> (यदि 3 विपरीत है तो यह स्वचालित रूप से अनुसरण करता है)। जब क्षेत्र वलय पूर्णांक होती है या लाई सुपरएल्जेब्रा स्वतंत्र मॉड्यूल होता है, तो ये स्थितियाँ उस स्थिति के समान होती हैं जो पोंकारे-बिरखॉफ़-विट प्रमेय रखती हैं (और, सामान्य रूप पर, वे प्रमेय को धारण करने के लिए आवश्यक नियम हैं)।


इस प्रकार से लाई बीजगणित की ही तरह, लाई सुपरबीजगणित के [[सार्वभौमिक आवरण बीजगणित]] को [[हॉपफ बीजगणित]] संरचना दी जा सकती है।
इस प्रकार से लाई बीजगणित की ही तरह, लाई सुपरबीजगणित के [[सार्वभौमिक आवरण बीजगणित]] को [[हॉपफ बीजगणित]] संरचना दी जा सकती है।


एक [[श्रेणीबद्ध झूठ बीजगणित|श्रेणीबद्ध लाई बीजगणित]] (मान लीजिए, 'Z' या 'N' द्वारा वर्गीकृत) जो कि एंटीकम्यूटेटिव है और श्रेणीबद्ध अर्थ में जैकोबी <math>Z_2</math> के पास भी है श्रेणीकरण (जिसे बीजगणित को विषम और सम भागों में "रोलिंग अप" कहा जाता है), किन्तु इसे "सुपर" नहीं कहा जाता है। किन्तु विचार के लिए श्रेणीबद्ध लाई बीजगणित पर नोट-0 देखें।
एक [[श्रेणीबद्ध झूठ बीजगणित|श्रेणीबद्ध लाई बीजगणित]] (मान लीजिए, 'Z' या 'N' द्वारा वर्गीकृत) जो कि एंटीकम्यूटेटिव है और श्रेणीबद्ध अर्थ में जैकोबी <math>Z_2</math> के पास भी है श्रेणीकरण (जिसे बीजगणित को विषम और सम भागों में "रोलिंग अप" कहा जाता है), किन्तु इसे "सुपर" नहीं कहा जाता है। किन्तु विचार के लिए श्रेणीबद्ध लाई बीजगणित पर नोट-0 देखें।


== गुण ==
== गुण ==
मान लीजिये <math>\mathfrak g = \mathfrak g_0 \oplus \mathfrak g_1</math> लाई सुपरबीजगणित बनें। जैकोबी पहचान का निरीक्षण करने पर, कोई यह देख सकता है कि आठ स्तिथि हैं जो इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि तर्क सम या विषम हैं । ये चार वर्गों में आते हैं, जिन्हें विषम तत्वों की संख्या के आधार पर अनुक्रमित किया जाता है:<ref>{{harvnb|Varadarajan|2004|p=89}}</ref>
मान लीजिये <math>\mathfrak g = \mathfrak g_0 \oplus \mathfrak g_1</math> लाई सुपरबीजगणित बनें। जैकोबी पहचान का निरीक्षण करने पर, कोई यह देख सकता है कि आठ स्तिथि हैं जो इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि तर्क सम या विषम हैं । ये चार वर्गों में आते हैं, जिन्हें विषम तत्वों की संख्या के आधार पर अनुक्रमित किया जाता है:<ref>{{harvnb|Varadarajan|2004|p=89}}</ref>
# कोई विषम तत्व नहीं. कथन केवल इतना ही है कि <math>\mathfrak g_0</math> एक सामान्य लाई बीजगणित है.
# कोई विषम तत्व नहीं. कथन केवल इतना ही है कि <math>\mathfrak g_0</math> एक सामान्य लाई बीजगणित है.
# एक विषम तत्व. तब <math>\mathfrak g_1</math>क्रिया <math>\mathfrak g_0</math> के लिए <math>\mathrm{ad}_a: b \rightarrow [a, b], \quad a \in \mathfrak g_0, \quad b, [a, b] \in \mathfrak g_1</math> मॉड्यूल है .
# एक विषम तत्व. तब <math>\mathfrak g_1</math>क्रिया <math>\mathfrak g_0</math> के लिए <math>\mathrm{ad}_a: b \rightarrow [a, b], \quad a \in \mathfrak g_0, \quad b, [a, b] \in \mathfrak g_1</math> मॉड्यूल है .
# दो विषम तत्व. जैकोबी पहचान कहती है कि ब्रैकेट <math>\mathfrak g_1 \otimes \mathfrak g_1 \rightarrow \mathfrak g_0</math> एक सममित <math>\mathfrak g_1</math>-मानचित्र है।
# दो विषम तत्व. जैकोबी पहचान कहती है कि ब्रैकेट <math>\mathfrak g_1 \otimes \mathfrak g_1 \rightarrow \mathfrak g_0</math> एक सममित <math>\mathfrak g_1</math>-मानचित्र है।
# तीन विषम तत्व. सभी के लिए <math>b \in \mathfrak g_1</math>, <math>[b,[b,b]] = 0</math>.
# तीन विषम तत्व. सभी के लिए <math>b \in \mathfrak g_1</math>, <math>[b,[b,b]] = 0</math>.


Line 28: Line 28:


:<math>[\left\{x, y\right\},z]+[\left\{y, z\right\},x]+[\left\{z, x\right\},y]=0, \quad x,y, z \in \mathfrak g_1.</math>
:<math>[\left\{x, y\right\},z]+[\left\{y, z\right\},x]+[\left\{z, x\right\},y]=0, \quad x,y, z \in \mathfrak g_1.</math>
स्थितियाँ (1)-(3) रैखिक हैं और सभी को सामान्य लाई बीजगणित के संदर्भ में समझा जा सकता है। नियम (4) अरैखिक है, और सामान्य लाई बीजगणित (<math>\mathfrak g_0</math>) और प्रतिनिधित्व (<math>\mathfrak g_1</math>) से प्रारंभ करके लाई सुपरबीजगणित का निर्माण करते समय इसे सत्यापित करना सबसे कठिन है।
स्थितियाँ (1)-(3) रैखिक हैं और सभी को सामान्य लाई बीजगणित के संदर्भ में समझा जा सकता है। नियम (4) अरैखिक है, और सामान्य लाई बीजगणित (<math>\mathfrak g_0</math>) और प्रतिनिधित्व (<math>\mathfrak g_1</math>) से प्रारंभ करके लाई सुपरबीजगणित का निर्माण करते समय इसे सत्यापित करना सबसे कठिन है।


==आक्रमण==
==आक्रमण==
A<sup>∗</sup> लाई सुपरएल्जेब्रा सम्मिश्र लाई सुपरएल्जेब्रा है जो अपने आप में इनवोल्यूशन (गणित) [[ प्रतिरेखीय |प्रतिरेखीय]] मानचित्र से सुसज्जित है जो Z<sub>2</sub> श्रेणीकरण का सम्मान करता है और लाई सुपरबीजगणित में सभी x और y के लिए [x,y]* = [y*,x*] को संतुष्ट करता है। (कुछ लेखक सम्मेलन को पसंद करते हैं [x,y]<sup>*</sup>=(−1)<sup>|x||y|</sup>[y<sup>*</sup>,x<sup>*</sup>]; परिवर्तन * को −* दो सम्मेलनों के बीच स्विच करता है।) इसका सार्वभौमिक आवरण बीजगणित एक साधारण *-बीजगणित होगा।
A<sup>∗</sup> लाई सुपरएल्जेब्रा सम्मिश्र लाई सुपरएल्जेब्रा है जो अपने आप में इनवोल्यूशन (गणित) [[ प्रतिरेखीय |प्रतिरेखीय]] मानचित्र से सुसज्जित है जो Z<sub>2</sub> श्रेणीकरण का सम्मान करता है और लाई सुपरबीजगणित में सभी x और y के लिए [x,y]* = [y*,x*] को संतुष्ट करता है। (कुछ लेखक सम्मेलन को पसंद करते हैं [x,y]<sup>*</sup>=(−1)<sup>|x||y|</sup>[y<sup>*</sup>,x<sup>*</sup>]; परिवर्तन * को −* दो सम्मेलनों के बीच स्विच करता है।) इसका सार्वभौमिक आवरण बीजगणित एक साधारण *-बीजगणित होगा।


==उदाहरण==
==उदाहरण==
इस प्रकार से किसी भी सहयोगी सुपरबीजगणित <math>A</math> को देखते हुए कोई सजातीय तत्वों के सुपर कंप्यूटर को परिभाषित कर सकता है
इस प्रकार से किसी भी सहयोगी सुपरबीजगणित <math>A</math> को देखते हुए कोई सजातीय तत्वों के सुपर कंप्यूटर को परिभाषित कर सकता है
:<math>[x,y] = xy - (-1)^{|x||y|}yx\ </math>
:<math>[x,y] = xy - (-1)^{|x||y|}yx\ </math>
और फिर सभी तत्वों तक रैखिकता द्वारा विस्तार करना। बीजगणित <math>A</math> सुपरकम्यूटेटर के साथ मिलकर यह लाई सुपरबीजगणित बन जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे सरल उदाहरण शायद तब है जब <math>A</math> अपने आप में एक सुपर सदिश स्थान <math>V</math> के सभी रैखिक कार्यों <math>\mathbf {End}(V)</math> का स्थान है। जब <math>V = \mathbb K^{p|q}</math> होता है तो इस स्थान को <math>M^{p|q}</math> या <math>M(p|q)</math> द्वारा दर्शाया जाता है,<ref>{{harvnb|Varadarajan|2004|p=87}}</ref> ऊपर दिए गए लाई ब्रैकेट के साथ, स्थान को <math>\mathfrak {gl}(p|q)</math> दर्शाया जाता है<ref>{{harvnb|Varadarajan|2004|p=90}}</ref>
और फिर सभी तत्वों तक रैखिकता द्वारा विस्तार करना। बीजगणित <math>A</math> सुपरकम्यूटेटर के साथ मिलकर यह लाई सुपरबीजगणित बन जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे सरल उदाहरण शायद तब है जब <math>A</math> अपने आप में एक सुपर सदिश स्थान <math>V</math> के सभी रैखिक कार्यों <math>\mathbf {End}(V)</math> का स्थान है। जब <math>V = \mathbb K^{p|q}</math> होता है तो इस स्थान को <math>M^{p|q}</math> या <math>M(p|q)</math> द्वारा दर्शाया जाता है,<ref>{{harvnb|Varadarajan|2004|p=87}}</ref> ऊपर दिए गए लाई ब्रैकेट के साथ, स्थान को <math>\mathfrak {gl}(p|q)</math> दर्शाया जाता है<ref>{{harvnb|Varadarajan|2004|p=90}}</ref>


होमोटॉपी समूहों पर [[व्हाइटहेड उत्पाद]] पूर्णांकों पर लाई सुपरएल्जेब्रा के कई उदाहरण देता है।
होमोटॉपी समूहों पर [[व्हाइटहेड उत्पाद]] पूर्णांकों पर लाई सुपरएल्जेब्रा के कई उदाहरण देता है।
Line 50: Line 50:
विशेष रैखिक लाई सुपरबीजगणित <math>\mathfrak{sl}(m|n)</math>.
विशेष रैखिक लाई सुपरबीजगणित <math>\mathfrak{sl}(m|n)</math>.


लाई सुपरबीजगणित <math>\mathfrak{sl}(m|n)</math> का उपबीजगणित है <math>\mathfrak{gl}(m|n)</math> सुपर ट्रेस शून्य के साथ मैट्रिक्स से मिलकर। यह सरल है जब <math>m\not=n</math>. अगर <math>m=n</math>, फिर पहचान मैट्रिक्स <math> I_{2m} </math>एक आदर्श उत्पन्न करता है. इस आदर्श <math>\mathfrak{sl}(m|m) / \langle I_{2m} \rangle</math> को उद्धृत करने से पता चलता है जो <math>m \geq 2</math> के लिए सरल है .
लाई सुपरबीजगणित <math>\mathfrak{sl}(m|n)</math> का उपबीजगणित है <math>\mathfrak{gl}(m|n)</math> सुपर ट्रेस शून्य के साथ मैट्रिक्स से मिलकर। यह सरल है जब <math>m\not=n</math>. अगर <math>m=n</math>, फिर पहचान मैट्रिक्स <math> I_{2m} </math>एक आदर्श उत्पन्न करता है. इस आदर्श <math>\mathfrak{sl}(m|m) / \langle I_{2m} \rangle</math> को उद्धृत करने से पता चलता है जो <math>m \geq 2</math> के लिए सरल है .


ऑर्थोसिम्पलेक्टिक लाई सुपरबीजगणित <math>\mathfrak{osp}(m|2n)</math>.
ऑर्थोसिम्पलेक्टिक लाई सुपरबीजगणित <math>\mathfrak{osp}(m|2n)</math>.


एक सम, गैर-पतित, सुपरसिमेट्रिक बिलिनियर रूप <math>\langle \cdot, \cdot \rangle</math> , <math>\mathbb{C}^{m|2n}</math> पर विचार करें  फिर ऑर्थोसिम्पलेक्टिक लाई सुपरएलजेब्रा <math>\mathfrak{gl}(m|2n)</math> का उपबीजगणित है जो की ऐसे मैट्रिक्स से मिलकर जो इस रूप को अपरिवर्तनीय छोड़ देते हैं:<math display="block">\mathfrak{osp}(m|2n) = \{ X \in \mathfrak{gl}(m|2n) \mid \langle X u,v \rangle + (-1)^{|X||u|} \langle u, X v\rangle =0 \text{ for all } u,v \in \mathbb{C}^{m|2n} \}. </math> इसका सम भाग <math>\mathfrak{so}(m) \oplus \mathfrak{sp}(2n)</math> द्वारा दिया गया है? .
एक सम, गैर-पतित, सुपरसिमेट्रिक बिलिनियर रूप <math>\langle \cdot, \cdot \rangle</math> , <math>\mathbb{C}^{m|2n}</math> पर विचार करें  फिर ऑर्थोसिम्पलेक्टिक लाई सुपरएलजेब्रा <math>\mathfrak{gl}(m|2n)</math> का उपबीजगणित है जो की ऐसे मैट्रिक्स से मिलकर जो इस रूप को अपरिवर्तनीय छोड़ देते हैं:<math display="block">\mathfrak{osp}(m|2n) = \{ X \in \mathfrak{gl}(m|2n) \mid \langle X u,v \rangle + (-1)^{|X||u|} \langle u, X v\rangle =0 \text{ for all } u,v \in \mathbb{C}^{m|2n} \}. </math> इसका सम भाग <math>\mathfrak{so}(m) \oplus \mathfrak{sp}(2n)</math> द्वारा दिया गया है? .


असाधारण लाई सुपरबीजगणित <math>D(2,1;\alpha)</math>.
असाधारण लाई सुपरबीजगणित <math>D(2,1;\alpha)</math>.


एक पैरामीटर <math>\alpha</math> के आधार पर (9∣8)-आयामी लाई सुपरएल्जेब्रा का वर्ग है . ये <math>D(2,1)=\mathfrak{osp}(4|2)</math> की विकृतियाँ हैं . यदि <math>\alpha\not=0</math> और <math>\alpha\not=-1</math>, तो D(2,1,α) सरल है। इसके अतिरिक्त <math>D(2,1;\alpha) \cong D(2,1;\beta)</math> यदि मानचित्र <math>\alpha</math> और <math>\alpha \mapsto -1-\alpha</math> के अंतर्गत <math>\beta</math> और <math>\alpha \mapsto \alpha^{-1}</math> एक ही कक्षा में हैं
एक पैरामीटर <math>\alpha</math> के आधार पर (9∣8)-आयामी लाई सुपरएल्जेब्रा का वर्ग है . ये <math>D(2,1)=\mathfrak{osp}(4|2)</math> की विकृतियाँ हैं . यदि <math>\alpha\not=0</math> और <math>\alpha\not=-1</math>, तो D(2,1,α) सरल है। इसके अतिरिक्त <math>D(2,1;\alpha) \cong D(2,1;\beta)</math> यदि मानचित्र <math>\alpha</math> और <math>\alpha \mapsto -1-\alpha</math> के अंतर्गत <math>\beta</math> और <math>\alpha \mapsto \alpha^{-1}</math> एक ही कक्षा में हैं


असाधारण लाई सुपरबीजगणित <math>F(4)</math>.
असाधारण लाई सुपरबीजगणित <math>F(4)</math>.
Line 68: Line 68:
इसका आयाम (17|14) है। इसका सम भाग <math>\mathfrak{sl}(2) \oplus G_2</math> किसके द्वारा दिया गया है? .
इसका आयाम (17|14) है। इसका सम भाग <math>\mathfrak{sl}(2) \oplus G_2</math> किसके द्वारा दिया गया है? .


जहाँ <math>\mathfrak{pe}(n)</math> और <math>\mathfrak{q}(n)</math> नाम की दो तथाकथित विषम श्रृंखला कहलाती है.
जहाँ <math>\mathfrak{pe}(n)</math> और <math>\mathfrak{q}(n)</math> नाम की दो तथाकथित विषम श्रृंखला कहलाती है.


कार्टन प्रकार. इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: <math>W(n)</math>, <math>S(n)</math>, <math>\widetilde{S}(2n)</math> और <math>H(n)</math>. कार्टन प्रकार के सरल लाई सुपरएलजेब्रा के लिए, विषम भाग अब सम भाग की क्रिया के अधीन पूरी तरह से कम करने योग्य नहीं है।
कार्टन प्रकार. इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: <math>W(n)</math>, <math>S(n)</math>, <math>\widetilde{S}(2n)</math> और <math>H(n)</math>. कार्टन प्रकार के सरल लाई सुपरएलजेब्रा के लिए, विषम भाग अब सम भाग की क्रिया के अधीन पूरी तरह से कम करने योग्य नहीं है।
Line 77: Line 77:
::E(1, 6), E(5, 10), E(4, 4), E(3, 6), E(3, 8)
::E(1, 6), E(5, 10), E(4, 4), E(3, 6), E(3, 8)


अंतिम दो विशेष रूप से दिलचस्प हैं (Kac के अनुसार) क्योंकि उनके पास मानक मॉडल गेज समूह SU(3)×SU(2)×U(1) उनके शून्य स्तर बीजगणित के रूप में है। [[सुपरस्ट्रिंग सिद्धांत]] में अनंत-आयामी (एफ़िन) लाई सुपरबीजगणित महत्वपूर्ण समरूपताएं हैं। विशेष रूप से, <math>\mathcal{N}</math> सुपरसिमेट्री वाले विरासोरो बीजगणित <math>K(1, \mathcal{N})</math> होते हैं जिनका केवल <math>\mathcal{N} = 4</math> केंद्रीय विस्तार होता है।<ref>{{harvnb|Kac|2010}}</ref>
अंतिम दो विशेष रूप से दिलचस्प हैं (Kac के अनुसार) क्योंकि उनके पास मानक मॉडल गेज समूह SU(3)×SU(2)×U(1) उनके शून्य स्तर बीजगणित के रूप में है। [[सुपरस्ट्रिंग सिद्धांत]] में अनंत-आयामी (एफ़िन) लाई सुपरबीजगणित महत्वपूर्ण समरूपताएं हैं। विशेष रूप से, <math>\mathcal{N}</math> सुपरसिमेट्री वाले विरासोरो बीजगणित <math>K(1, \mathcal{N})</math> होते हैं जिनका केवल <math>\mathcal{N} = 4</math> केंद्रीय विस्तार होता है।<ref>{{harvnb|Kac|2010}}</ref>


==श्रेणी-सैद्धांतिक परिभाषा==
==श्रेणी-सैद्धांतिक परिभाषा==

Revision as of 22:15, 30 November 2023

गणित में, लाई सुपरबीजगणित Z2श्रेणीबद्ध बीजगणित को सम्मिलित करने के लिए लाई बीजगणित का सामान्यीकरण है। सैद्धांतिक भौतिकी में सुपरएलजेब्रा महत्वपूर्ण हैं जहां उनका उपयोग अतिसममिति के गणित का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इनमें से अधिकांश सिद्धांतों में, सुपरबीजगणित के सम तत्व बोसॉन के अनुरूप होते हैं और विषम तत्व फरमिओन्स के अनुरूप होते हैं (किन्तु यह सदैव सत्य नहीं होता है; उदाहरण के लिए, सर्वोत्तम सुपरसममेट्री इसकी दूसरी विधि है)।

परिभाषा

औपचारिक रूप से, लाई सुपरबीजगणित गैर-सहयोगी Z2-श्रेणीबद्ध बीजगणित, या सुपरबीजगणित है, जो एक क्रमविनिमेय वलय (सामान्यतः 'आर' या 'सी') पर होता है, जिसका उत्पाद [···], जिसे 'लाइ सुपरब्रैकेट' या सुपरकम्यूटेटर कहा जाता है,दो स्थितियों (सामान्य के अनुरूप) को संतुष्ट करता है श्रेणीकरण के साथ बीजगणित स्वयंसिद्ध लाई):

सुपर तिरछा-समरूपता:

सुपर जैकोबी पहचान:[1]

जहां 'Z'2-श्रेणीकरण में x, y, और z शुद्ध हैं। जहाँ, |x| x की डिग्री को दर्शाता है (या तो 0 या 1)। [x,y] की डिग्री x और y मॉड्यूलो 2 की डिग्री का योग है।

कोई कभी-कभी |x|= 0 के लिए स्वयंसिद्ध भी जोड़ता है (यदि 2 विपरीत है तो यह स्वचालित रूप से अनुसरण करता है) और |x|= 1 के लिए (यदि 3 विपरीत है तो यह स्वचालित रूप से अनुसरण करता है)। जब क्षेत्र वलय पूर्णांक होती है या लाई सुपरएल्जेब्रा स्वतंत्र मॉड्यूल होता है, तो ये स्थितियाँ उस स्थिति के समान होती हैं जो पोंकारे-बिरखॉफ़-विट प्रमेय रखती हैं (और, सामान्य रूप पर, वे प्रमेय को धारण करने के लिए आवश्यक नियम हैं)।

इस प्रकार से लाई बीजगणित की ही तरह, लाई सुपरबीजगणित के सार्वभौमिक आवरण बीजगणित को हॉपफ बीजगणित संरचना दी जा सकती है।

एक श्रेणीबद्ध लाई बीजगणित (मान लीजिए, 'Z' या 'N' द्वारा वर्गीकृत) जो कि एंटीकम्यूटेटिव है और श्रेणीबद्ध अर्थ में जैकोबी के पास भी है श्रेणीकरण (जिसे बीजगणित को विषम और सम भागों में "रोलिंग अप" कहा जाता है), किन्तु इसे "सुपर" नहीं कहा जाता है। किन्तु विचार के लिए श्रेणीबद्ध लाई बीजगणित पर नोट-0 देखें।

गुण

मान लीजिये लाई सुपरबीजगणित बनें। जैकोबी पहचान का निरीक्षण करने पर, कोई यह देख सकता है कि आठ स्तिथि हैं जो इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि तर्क सम या विषम हैं । ये चार वर्गों में आते हैं, जिन्हें विषम तत्वों की संख्या के आधार पर अनुक्रमित किया जाता है:[2]

  1. कोई विषम तत्व नहीं. कथन केवल इतना ही है कि एक सामान्य लाई बीजगणित है.
  2. एक विषम तत्व. तब क्रिया के लिए मॉड्यूल है .
  3. दो विषम तत्व. जैकोबी पहचान कहती है कि ब्रैकेट एक सममित -मानचित्र है।
  4. तीन विषम तत्व. सभी के लिए , .

इस प्रकार एक लाई सुपरबीजगणित का सम उपबीजगणित एक (सामान्य) लाई बीजगणित बनाता है क्योंकि सभी चिह्न विलुप्त हो जाते हैं, और सुपरब्रैकेट एक सामान्य लाई ब्रैकेट बन जाता है, जबकि , का एक रैखिक प्रतिनिधित्व है और एक सममित -समतुल्य रेखीय मानचित्र उपस्तिथ है। वह,

स्थितियाँ (1)-(3) रैखिक हैं और सभी को सामान्य लाई बीजगणित के संदर्भ में समझा जा सकता है। नियम (4) अरैखिक है, और सामान्य लाई बीजगणित () और प्रतिनिधित्व () से प्रारंभ करके लाई सुपरबीजगणित का निर्माण करते समय इसे सत्यापित करना सबसे कठिन है।

आक्रमण

A लाई सुपरएल्जेब्रा सम्मिश्र लाई सुपरएल्जेब्रा है जो अपने आप में इनवोल्यूशन (गणित) प्रतिरेखीय मानचित्र से सुसज्जित है जो Z2 श्रेणीकरण का सम्मान करता है और लाई सुपरबीजगणित में सभी x और y के लिए [x,y]* = [y*,x*] को संतुष्ट करता है। (कुछ लेखक सम्मेलन को पसंद करते हैं [x,y]*=(−1)|x||y|[y*,x*]; परिवर्तन * को −* दो सम्मेलनों के बीच स्विच करता है।) इसका सार्वभौमिक आवरण बीजगणित एक साधारण *-बीजगणित होगा।

उदाहरण

इस प्रकार से किसी भी सहयोगी सुपरबीजगणित को देखते हुए कोई सजातीय तत्वों के सुपर कंप्यूटर को परिभाषित कर सकता है

और फिर सभी तत्वों तक रैखिकता द्वारा विस्तार करना। बीजगणित सुपरकम्यूटेटर के साथ मिलकर यह लाई सुपरबीजगणित बन जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे सरल उदाहरण शायद तब है जब अपने आप में एक सुपर सदिश स्थान के सभी रैखिक कार्यों का स्थान है। जब होता है तो इस स्थान को या द्वारा दर्शाया जाता है,[3] ऊपर दिए गए लाई ब्रैकेट के साथ, स्थान को दर्शाया जाता है[4]

होमोटॉपी समूहों पर व्हाइटहेड उत्पाद पूर्णांकों पर लाई सुपरएल्जेब्रा के कई उदाहरण देता है।

सुपर-पोंकारे बीजगणित फ्लैट सुपरस्पेस की आइसोमेट्री उत्पन्न करता है।

वर्गीकरण

सरल सम्मिश्र परिमित-आयामी लाई सुपरएलजेब्रा को विक्टर काक द्वारा वर्गीकृत किया गया था।

वे (लाई बीजगणित को छोड़कर) हैं:[5]

विशेष रैखिक लाई सुपरबीजगणित .

लाई सुपरबीजगणित का उपबीजगणित है सुपर ट्रेस शून्य के साथ मैट्रिक्स से मिलकर। यह सरल है जब . अगर , फिर पहचान मैट्रिक्स एक आदर्श उत्पन्न करता है. इस आदर्श को उद्धृत करने से पता चलता है जो के लिए सरल है .

ऑर्थोसिम्पलेक्टिक लाई सुपरबीजगणित .

एक सम, गैर-पतित, सुपरसिमेट्रिक बिलिनियर रूप , पर विचार करें फिर ऑर्थोसिम्पलेक्टिक लाई सुपरएलजेब्रा का उपबीजगणित है जो की ऐसे मैट्रिक्स से मिलकर जो इस रूप को अपरिवर्तनीय छोड़ देते हैं:

इसका सम भाग द्वारा दिया गया है? .

असाधारण लाई सुपरबीजगणित .

एक पैरामीटर के आधार पर (9∣8)-आयामी लाई सुपरएल्जेब्रा का वर्ग है . ये की विकृतियाँ हैं . यदि और , तो D(2,1,α) सरल है। इसके अतिरिक्त यदि मानचित्र और के अंतर्गत और एक ही कक्षा में हैं

असाधारण लाई सुपरबीजगणित .

इसका आयाम (24|16) है। इसका सम भाग किसके द्वारा दिया गया है? .

असाधारण लाई सुपरबीजगणित .

इसका आयाम (17|14) है। इसका सम भाग किसके द्वारा दिया गया है? .

जहाँ और नाम की दो तथाकथित विषम श्रृंखला कहलाती है.

कार्टन प्रकार. इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: , , और . कार्टन प्रकार के सरल लाई सुपरएलजेब्रा के लिए, विषम भाग अब सम भाग की क्रिया के अधीन पूरी तरह से कम करने योग्य नहीं है।

अनंत-आयामी सरल रैखिक रूप से कॉम्पैक्ट लाई सुपरएल्जेब्रा का वर्गीकरण

वर्गीकरण में 10 श्रृंखलाएँ सम्मिलित हैं W(m, n), S(m, n) ((m, n) ≠ (1, 1)), H(2m, n), K(2m + 1, n), HO(m, m) (m ≥ 2), SHO(m, m) (m ≥ 3), KO(m, m + 1), SKO(m, m + 1; β) (m ≥ 2), SHO ∼ (2m, 2m), SKO ∼ (2m + 1, 2m + 3) और पांच असाधारण बीजगणित:

E(1, 6), E(5, 10), E(4, 4), E(3, 6), E(3, 8)

अंतिम दो विशेष रूप से दिलचस्प हैं (Kac के अनुसार) क्योंकि उनके पास मानक मॉडल गेज समूह SU(3)×SU(2)×U(1) उनके शून्य स्तर बीजगणित के रूप में है। सुपरस्ट्रिंग सिद्धांत में अनंत-आयामी (एफ़िन) लाई सुपरबीजगणित महत्वपूर्ण समरूपताएं हैं। विशेष रूप से, सुपरसिमेट्री वाले विरासोरो बीजगणित होते हैं जिनका केवल केंद्रीय विस्तार होता है।[6]

श्रेणी-सैद्धांतिक परिभाषा

श्रेणी सिद्धांत में, लाई सुपरबीजगणित को गैर-सहयोगी सुपरबीजगणित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्पाद संतुष्ट करता है

जहां σ चक्रीय क्रमपरिवर्तन ब्रेडिंग है . आरेखीय रूप में:

Liealgebra.png

यह भी देखें

टिप्पणियाँ

  1. Freund 1983, p. 8
  2. Varadarajan 2004, p. 89
  3. Varadarajan 2004, p. 87
  4. Varadarajan 2004, p. 90
  5. Cheng S.-J. ;Wang W. (2012). लाई सुपरबीजगणित के द्वंद्व और निरूपण. Providence, Rhode Island. p. 12. ISBN 978-0-8218-9118-6. OCLC 809925982.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  6. Kac 2010


संदर्भ



ऐतिहासिक

बाहरी संबंध