Введение

Энергия квантовых частиц вносит вклад в собственную энергию.

В квантовой теории поля энергия, которой обладает частица в результате изменений, которые она вызывает в окружающей среде, определяет собственную энергию и представляет собой вклад в энергию частицы или эффективную массу, обусловленный взаимодействием частицы с окружающей средой. В электростатике энергия, необходимая для создания распределения заряда, принимает форму собственной энергии при внесении составляющих зарядов из бесконечности, где электрическая сила стремится к нулю. В контексте физики конденсированного состояния, применительно к электронам, движущимся в материале, собственная энергия представляет собой потенциал, испытываемый электроном из-за взаимодействия с окружающей средой. Поскольку электроны отталкиваются друг от друга, движущийся электрон поляризует окружающую среду, то есть вызывает смещение электронов вблизи него, что, в свою очередь, изменяет потенциал поля движущегося электрона. Это примеры собственной энергии.

Другие применения

В химии, самоэнергия или энергия Борна иона — это энергия, связанная с собственным полем этого иона. В физике твердого тела и физике конденсированного состояния самоэнергии и множество связанных с ними свойств квазичастиц рассчитываются методами функций Грина и многотельной теорией функций Грина, описывающей взаимодействие низкоэнергетических возбуждений на основе расчетов электронной структуры. Самоэнергии также широко используются при расчете переноса частиц через открытые квантовые системы и при включении подсистем в более крупные системы (например, поверхность полубесконечного кристалла).