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	<title>Reinhard Oehme - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-12T14:10:05Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Reinhard_Oehme&amp;diff=1665158&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Invisigoth67: typo</title>
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		<updated>2025-02-10T04:39:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;typo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Reinhard Oehme&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (* [[26. Januar]] [[1928]] in [[Wiesbaden]]; † zwischen dem [[29. September]] und [[4. Oktober]] [[2010]] in [[Chicago]]) war ein deutsch-US-amerikanischer theoretischer [[Physiker]]. Oehme war bekannt für die Entdeckung der Nicht-Erhaltung der [[Ladungskonjugation]] im Zusammenhang mit [[Paritätsverletzung]], für die Formulierung und den Beweis von [[Hadron|hadronischen]] Dispersionsrelationen, für das „Edge of the Wedge Theorem“ in der [[Funktionentheorie]] mit mehreren komplexen Variablen, die Goldberger-Miyazawa-Oehme-Summen-Regel, die Reduktion von [[Quantenfeldtheorie]]n, die Oehme-Zimmermann-Superkovergenz-Relationen für Korrelationsfunktionen in [[Eichtheorie]]n, und für viele andere Beiträge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Biografie ==&lt;br /&gt;
Reinhard Oehme wurde als Sohn von Reinhold Oehme und Katharina Kraus geboren. Nach dem Abitur am Rheingau-Gymnasium in [[Geisenheim]] am Rhein – der ersten Schule nahe Wiesbaden, die nach dem Krieg öffnete – begann er das Studium von Physik und Mathematik an der [[Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main|Frankfurter Goethe-Universität]] und erhielt 1948 das Diplom als Student von [[Erwin Madelung]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Ulrich E. Schröder |url=http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/paf/paf73.html |titel=Biografie von Madelung |werk=Physiker und Astronomen in Frankfurt |archiv-url=https://web.archive.org/web/20120212130742/http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/paf/paf73.html |archiv-datum=2012-02-12 |abruf=1970-01-01 |offline=1 |abruf-verborgen=1}}, siehe drittletzten Paragraphen: &amp;#039;&amp;#039;Wie [[Friedrich Hund|Hund]] feststellen konnte, hatte Madelung unmittelbar nach dem Krieg besonders fähige Schüler und Mitarbeiter. Hier seien die folgenden Physiker genannt, deren spätere erfolgreiche Laufbahnen bekannt wurden: ...,Reinhard Oehme (Professor für Theoretische Physik in Chicago)...&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/ref&amp;gt; Danach ging er nach Göttingen an das [[Max-Planck-Institut für Physik]] als Student von [[Werner Heisenberg]], der auch Professor an der [[Universität Göttingen]] war.&amp;lt;ref&amp;gt;[[Peter Freund (Physiker)|Peter Freund]]: &amp;#039;&amp;#039;A Passion for Discovery.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;World Scientific.&amp;#039;&amp;#039; 2007, S. 13, ISBN 981-270-646-1.&amp;lt;/ref&amp;gt; Anfang des Jahres 1951 wurde Oehme dann bei Heisenberg an der Universität Göttingen [[Promotion (Doktor)|promoviert]].&amp;lt;ref&amp;gt;Reinhard Oehme: [https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01330060 &amp;#039;&amp;#039;Erzeugung von Photonen beim Zusammenstoß von Nukleonen.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;Zeitschrift für Physik.&amp;#039;&amp;#039; Band 129, 1951, S. 573. Eingegangen: 28. Februar 1951. (Dank an Heisenberg am Ende des Abstrakts).&amp;lt;/ref&amp;gt; Im gleichen Jahr bat ihn Heisenberg, zusammen mit [[Carl Friedrich von Weizsäcker]] nach Brasilien zu reisen, und zwar im Zusammenhang mit der Gründung des „Instituto de Física Teórica“ (IFT) in São Paulo,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://www.ift.unesp.br/br/#!/instituicao/historico/ |titel=Instituto de Física Teórica: Instituição: Histórico |hrsg=unesp.br |abruf=2018-11-04 |sprache=pt}}&amp;lt;/ref&amp;gt; das Heisenberg, wohl im Hinblick auf die gespannte Lage in Europa, für eine mögliche Zweigstelle des Max-Planck-Institutes betrachtete. Am 5. November 1952 heiratete er in [[São Paulo]] Mafalda Pisani. Sie war als Tochter von Giacopo Pisani und Wanda d’Alfonso in Berlin geboren. Sie starb im August 2004 in Chicago. Die Ehe blieb kinderlos.&lt;br /&gt;
Von Brasilien kam Oehme zurück auf seine Assistentenstelle am Max-Planck-Institut in Göttingen. 1954 erhielt Oehme mit Empfehlung von Heisenberg an seinen Freund [[Enrico Fermi]] ein Angebot für eine &amp;#039;&amp;#039;Research Associate&amp;#039;&amp;#039; Stelle an der [[University of Chicago]], wo er am &amp;#039;&amp;#039;Institute for Nuclear Studies&amp;#039;&amp;#039; arbeitete. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Zeit sind unter &amp;#039;&amp;#039;Arbeiten&amp;#039;&amp;#039; beschrieben. Im Herbst des Jahres 1956 ging Oehme als ein Mitglied des [[Institute for Advanced Study]] nach Princeton,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.ias.edu/scholars/reinhard-oehme |titel=Past Member: Reinhard Oehme |hrsg=ias.edu |abruf=2018-11-04}}&amp;lt;/ref&amp;gt; und kehrte 1958 zurück an die University of Chicago als Professor im Department of Physics, sowie am Enrico Fermi Institute for Nuclear Studies. 1998 wurde er [[Emeritierung|Professor Emeritus]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gastprofessuren ===&lt;br /&gt;
* [[University of Maryland]], 1957; [[Universität Wien]] 1961; [[Imperial College London]] 1963–1964; [[Universität Karlsruhe]] 1974, 1975, 1977; [[Universität Tokio]] 1976, 1988; Research Institute of Fundamental Physics, [[Universität Kyōto]], 1976.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Als Gastwissenschaftler ===&lt;br /&gt;
* Instituto de Física Teórica, São Paulo, Brasil; [[Brookhaven National Laboratory]]; [[Lawrence Berkeley National Laboratory]], [[University of California, Berkeley]]; [[CERN]]; [[International Centre for Theoretical Physics]], [[Triest]]; Max-Planck-Institut für Physik, München.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Preise und Auszeichnungen ===&lt;br /&gt;
* 1963–1964 Guggenheim Fellow&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.gf.org/fellows/all-fellows/reinhard-oehme/ |titel=Reinhard Oehme |werk=Guggenheim Fellows |hrsg=gf.org |abruf=2018-11-04 |kommentar=mit Bild}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 1974 Humboldt-Preis&lt;br /&gt;
* 1976, 1988 Fellow, [[Japanese Society for the Promotion of Science]] (JSPS)&amp;lt;ref&amp;gt;{{Webarchiv |url=http://physics.uchicago.edu:80/about/honors/index.html#Oehme |wayback=20081011061349 |text=Honors by Faculty, U of Chicago (Oktober 2008)}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* die University of Chicago vergibt die nach Oehme (mit)benannten &amp;#039;&amp;#039;The Enrico Fermi, Robert R. McCormick &amp;amp; Mafalda and Reinhard Oehme Postdoctoral Research Fellowships&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://efi.uchicago.edu/fellowships |titel=Postdoctoral Fellowships |abruf=2018-11-04 |sprache=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Arbeiten ==&lt;br /&gt;
=== Dispersionsrelationen, GMO-Summenregel, und „Edge of the Wedge Theorem“ ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 1954 in Chicago, studierte Oehme die analytischen Eigenschaften von Streuamplituden in Quantenfeldtheorien. Dabei fand er die wesentliche Tatsache, dass Teilchen-Teilchen und Antiteilchen-Teilchen-Amplituden durch analytische Fortsetzung in der komplexen Ebene der Energievariablen miteinander verbunden sind. Diese Resultate führten dann zu seiner Arbeit mit [[Marvin Goldberger]] und [[Hironari Miyazawa]] über Dispersionsrelationen für die Streuung von [[Pi-Meson]]en an [[Nukleon]]en, die auch die Goldberger-Miyazawa-Oehme Summenregel enthält.&amp;lt;ref&amp;gt;M. L. Goldberger, H. Miyazawa und R. Oehme: [http://prola.aps.org/abstract/PR/v99/i3/p986_1 &amp;#039;&amp;#039;Application of Dispersion Relations to Pion-Nucleon Scattering.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;Physical Review.&amp;#039;&amp;#039; Band 99, 1955, S. 986–988&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Reinhard Oehme: [http://prola.aps.org/abstract/PR/v100/i5/p1503_1 &amp;#039;&amp;#039;Dispersion Relations for Pion-Nucleon Scattering I.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;Physical Review.&amp;#039;&amp;#039; Band 100, 1955, S. 1503–1512&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Relationen stimmten gut überein mit den experimentellen Resultaten der Fermi-Gruppe in Chicago, der [[S. J. Lindenbaum|Lindenbaum]]-Gruppe in Brookhaven, und anderen Experimenten. Die GMO Summenregel wird oft in der Analyse des Pion-Nukleon-Systems benutzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Zum Beispiel: V. V. Abaev, P. Metsä, M. E. Sainio: [http://link.springer.com/article/10.1140%2Fepja%2Fi2007-10377-6 &amp;#039;&amp;#039;The Goldberger-Miyazawa-Oehme sum rule revisited.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;The European Physical Journal A.&amp;#039;&amp;#039; Band 32, 2007, S. 321, {{arXiv|0704.3167}}.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oehme hat eine mehr formale Ableitung von Vorwärts-Dispersionsrelationen im Rahmen der lokalen Quantenfeldtheorie veröffentlicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reinhard Oehme:&lt;br /&gt;
[https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02746363 &amp;#039;&amp;#039;Causality and Dispersion Relations for the Scattering of Mesons by fixed Nucleons.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;Il Nuovo Cimento.&amp;#039;&amp;#039; Band 4, 1956, S. 1316; Appendix: &amp;#039;&amp;#039;Proof of Relativistic Forward Dispersion Relations&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Beweis gilt auch für Eichtheorien mit „Confinement“.&amp;lt;ref&amp;gt;Reinhard Oehme: Vortrag an der 11. International Conference on Mathematical Physics, Paris, France, 18.–23. Juli 1994, {{Literatur |Titel=Analytic structure of amplitudes in gauge theories with confinement |Sammelwerk=International Journal of Modern Physics A |Band=10 |Datum=1995 |Seiten=1995–2014 |arXiv=hep-th/9412040}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die weit reichenden Resultate der Theorie der Funktionen mit mehreren komplexen Variablen für den Beweis von Dispersionsrelationen für Amplituden mit endlicher Impulsübertragung, sowie für die allgemeinen analytischen Eigenschaften von [[Greensche Funktion|Greenschen Funktionen]] ausnutzen zu können, hat Oehme ein fundamentales Theorem formuliert und bewiesen. Er nannte es „Edge of the Wedge Theorem“ („Keilkanten-Theorem“). Diese Arbeit wurde am Institute for Advanced Study in Princeton ausgeführt, in Zusammenarbeit mit [[Hans Joachim Bremermann]] und [[John Gerald Taylor]].&amp;lt;ref&amp;gt;H. J. Bremermann, R. Oehme und J. G. Taylor: &amp;#039;&amp;#039;Une Demonstration possible des relations de dispersion&amp;#039;&amp;#039;, vorgetragen bei der Konferenz „Les Problemes Mathematiques de la Theorie Quantique des Champs“, Colloques Internationaux du CNRS, Lille, 3.–8. Juni 1957, abgedruckt in &amp;#039;&amp;#039;Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique.&amp;#039;&amp;#039; Band LXXV, 1959, S. 169.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;H.J. Bremermann, R. Oehme und J. G. Taylor: [http://prola.aps.org/abstract/PR/v109/i6/p2178_1 &amp;#039;&amp;#039;Proof of Dispersion Relations in Quantized Field Theories.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;Physical Review.&amp;#039;&amp;#039; Band 109, 1958, S. 2178; Appendix: &amp;#039;&amp;#039;The Edge of the Wedge Theorem&amp;#039;&amp;#039;. (mit Hinweisen auf vorangegangene Arbeiten von [[Nikolai Nikolajewitsch Bogoljubow|N.N. Bogoliubov]] und andere)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf der Basis von mikroskopischer [[Kausalität]] und Eigenschaften des Spektrums führt das Theorem zu einem primären Regularitätsgebiet, das dann mittels analytischer Fortsetzung vergrößert werden kann. Oehme hat diese Resultate zuerst im Wintersemester 1956/57 im Princeton University Colloquium vorgetragen. Ein davon unabhängiger, verschiedener und umfangreicher Beweis von Nicht-Vorwärts-Dispersionsrelationen wurde auch von [[Nikolai Nikolajewitsch Bogoljubow]] und Mitarbeitern veröffentlicht.&amp;lt;ref&amp;gt;N. N. Bogoliubov und D. V. Shirkov: &amp;#039;&amp;#039;Introduction to the Theory of Quantized Fields.&amp;#039;&amp;#039; John Wiley &amp;amp; Sons, 1959, ISBN 0-471-04223-4&amp;lt;/ref&amp;gt; Das „Edge of the Wedge Theorem“ hat viele Anwendungen. Zum Beispiel kann man es benutzen, um zu zeigen, dass bei (spontaner) Verletzung der [[Lorentz-Transformation|Lorentz-Invarianz]], Mikrokausalität ([[Lokalität (Physik)|Lokalität]]) und Positivität der Energie die Lorentz-Invarianz des Energie-Impuls-Spektrums sicherstellen.&amp;lt;ref&amp;gt;[[Hans-Jürgen Borchers]]: &amp;#039;&amp;#039;Locality and Covariance of the Spectrum.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Fizika.&amp;#039;&amp;#039; Band 17, 1985, S. 289–304, und dort angegebene Literatur.&amp;lt;/ref&amp;gt; Oehme formulierte auch Dispersionsrelationen für die Nukleon-Nukleon-Streuung in Zusammenarbeit mit Marvin Goldberger und [[Yoichiro Nambu]].&amp;lt;ref&amp;gt;Marvin L. Goldberger, Yoichiro Nambu und Reinhard Oehme: &amp;#039;&amp;#039;Dispersion Relations for Nucleon-Nucleon Scattering.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Annals of Physics&amp;#039;&amp;#039; (N.Y.). Band 2, 1956, S. 226. {{bibcode|1957AnPhy...2..226G}}. Entsprechend den oben erwähnten Resultaten von Oehme über die analytische Fortsetzung von Amplituden enthalten diese Relationen Integrale über die totalen Nukleon-Nukleon- und Antinukleon-Nukleon-Wirkungsquerschnitte, aber auch über absolute Quadrate von Annihilationsamplituden.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ladungskonjugation als Nicht-Invariante ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 7. August 1956 schrieb Oehme einen Brief&amp;lt;ref&amp;gt;C. N. Yang: &amp;#039;&amp;#039;Selected papers 1945–1980, with commentary (Chen Ning Yang)&amp;#039;&amp;#039;. W.H. Freeman, San Francisco 1983, ISBN 0-7167-1406-X, S. 32–33&amp;lt;/ref&amp;gt; an [[Chen Ning Yang]], in dem er zeigt, dass die [[Schwache Wechselwirkung|schwachen Wechselwirkungen]] die Erhaltung von C ([[Ladungskonjugation]]) verletzen müssen im Fall eines positiven Resultates bei dem [[Betazerfall|β-Zerfall]]-Polarisationsexperiment. Da die Erhaltung von P ([[Parität (Physik)|Parität]]) zu denselben Bedingungen führt wie C, folgerte Oehme, dass C und P beide verletzt sein müssen, um eine entsprechende Asymmetrie zu erhalten.&amp;lt;ref&amp;gt;Auf Grund ihrer [[Kernladungszahl|Z]]- und [[Impuls|p]]-Abhängigkeit können Coulomb-Störungen der Elektron-Wellenfunktionen experimentell separiert werden.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Die Resultate des Briefes gelten entsprechend auch für Pi-Mesonen-Zerfall, wo keine Coulomb-Störungen auftreten (Ein trivialer Rechenfehler für diesen Fall wurde kurz nach Absendung des Briefes bemerkt).&amp;lt;/ref&amp;gt; In dem Brookhaven Preprint BNL 2819 ihrer Arbeit über Parität hatten [[Tsung-Dao Lee]] und Yang angenommen, dass C erhalten bleibt. Das Resultat von Oehme zeigt, dass auf dem Niveau der gewöhnlichen, schwachen Wechselwirkungen, CP die relevante Symmetrie ist, und nicht C und P individuell. Beispielsweise genügt CP um der Gleichheit der Zerfallszeiten von positiven und negativen Pi-Mesonen gerecht zu werden. Diese von Oehme gefundene Situation ist grundlegend für die späteren Experimente zu dem Problem der CP-Erhaltung, und für die Entdeckung von [[CP-Verletzung]] bei sehr viel niedrigerer Wechselwirkungsstärke durch [[James Cronin]] und [[Val Fitch]].&amp;lt;ref&amp;gt;J. H. Christensen, James Cronin, V. F. Fitch und R. Turlay: [http://prola.aps.org/abstract/PRL/v13/i4/p138_1 &amp;#039;&amp;#039;Evidence for the 2π Decay of the K20 Meson.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;Physical Review Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 13, 1964, S. 138–140&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;James W. Cronin: [http://prola.aps.org/abstract/RMP/v53/i3/p373_1 &amp;#039;&amp;#039;CP symmetry violation—the search for its origin.&amp;#039;&amp;#039;] In: &amp;#039;&amp;#039;Reviews of Modern Physics.&amp;#039;&amp;#039; Band 53, 1981, S. 373–383, Nobel lecture, Dezember 1980.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie oben angedeutet, ist der Brief von Oehme in dem Buch &amp;#039;&amp;#039;Selected Papers by C. N. Yang&amp;#039;&amp;#039; abgedruckt. Auf Grund des Briefes haben [[Tsung-Dao Lee|Lee]], Oehme und Yang eine mehr ausführliche Studie über die Zusammenhänge möglicher Nichterhaltungen von P, C und T verfasst, und dabei auch Anwendungen auf den [[K-Meson|K]] – Anti-K – Komplex beschrieben.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=T. D. Lee, Reinhard Oehme, Chen-Ning Yang |Titel=Remarks on Possible Noninvariance under Time Reversal and Charge Conjugation |Sammelwerk=Physical Review |Band=106 |Datum=1957 |Seiten=340–345 |DOI=10.1103/PhysRev.106.340}}&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Arbeit, die vor der experimentellen Entdeckung von P- und C-Nichterhaltung geschrieben wurde, wird auch die Möglichkeit der Nichterhaltung von T (Zeitumkehr) und, unter der Annahme der CPT-Erhaltung, CP erwähnt. Jedenfalls ist die Arbeit wesentlich für die Beschreibung der CP-Experimente. Die Nichterhaltung von C ist eine fundamentale Voraussetzung&amp;lt;ref&amp;gt;[[Andrei Sacharow]] in: &amp;#039;&amp;#039;Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz.&amp;#039;&amp;#039; Band 5, 1967, S. 32&amp;lt;/ref&amp;gt; für die [[Baryonenasymmetrie|Unsymmetrie von Materie und Anti-Materie]] im Universum.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Propagatoren und OZ – Superkonvergenz–Relationen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf der Basis von analytischen Eigenschaften und Methoden der [[Renormierungsgruppe]] führte Oehme, in Zusammenarbeit mit [[Wolfhart Zimmermann]], eine allgemeine Strukturanalyse von Eichfeld-Propagatoren durch.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Reinhard Oehme, Wolfhart Zimmermann |Titel=Quark And Gluon Propagators in Quantum Chromodynamics |Sammelwerk=Physical Review D |Band=21 |Datum=1980 |Seiten=471 |DOI=10.1103/PhysRevD.21.471}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Reinhard Oehme, Wolfhart Zimmermann |Titel=Gauge Field Propagator and the Number Of Fermion Fields |Sammelwerk=Physical Review D |Band=21 |Datum=1980 |Seiten=1661 |DOI=10.1103/PhysRevD.21.1661}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Theorien, bei denen die Zahl der Materiefelder (flavors) unter einer festen Grenze liegt, fand er dabei Superkonvergenz-Relationen. Diese „Oehme-Zimmermann-Relationen“ geben einen Zusammenhang von Eigenschaften der Theorie bei hohen und bei niedrigen Energien (große und kleine Abstände, asymptotische Freiheit und Confinement).&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Reinhard Oehme |Titel=Renormalization group, BRST cohomology and the problem of confinement |Sammelwerk=Physical Review D |Band=42 |Datum=1990 |Seiten=4209–4221 |DOI=10.1103/PhysRevD.42.4209}} (Diese Arbeit enthält Referenzen zu Arbeiten von K. Nishijima und Anderen.)&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Resultate für Propagatoren sind im Wesentlichen nur abhängig von allgemeinen Prinzipien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reduktion von Quantenfeldtheorien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als eine allgemeine Methode für die Verminderung der Anzahl von Parametern in Quantenfeldtheorien haben Oehme und Zimmermann eine Theorie der Reduktion von Kopplungen eingeführt.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Reinhard Oehme, Wolfhart Zimmermann |Titel=Relation Between Effective Couplings for Asymptotically Free Models |Sammelwerk=Communications in Mathematical Physics |Band=97 |Datum=1985 |Seiten=569 |DOI=10.1007/BF01221218}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Reinhard Oehme, [[Klaus Sibold]], Wolfhart Zimmermann |Titel=Renormalization Group Equations with vanishing lowest order of the Primary Beta Function |Sammelwerk=Physics Letters B |Band=147 |Datum=1984 |Seiten=115 |DOI=10.1016/0370-2693(84)90604-X}} {{Literatur |Autor=Oehme, Sibold, Zimmermann |Titel=Construction of gauge theories with a single coupling parameter for Yang-Mills and matter fields |Sammelwerk=Physics Letters B |Band=153 |Datum=1985 |Seiten=142 |DOI=10.1016/0370-2693(85)91416-9}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Methode ist eine Anwendung der Renormierungsgruppe, und entsprechend allgemeiner als die Ableitung aus Symmetrien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;OE&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Autor=R. Oehme |Titel=Reduction and reparametrization of Quantum Field Theories |Sammelwerk=Progress of Theoretical Physics Suppl. |Band=86 |Datum=1986 |Seiten=215 |DOI=10.1143/PTPS.86.215}} Diese Arbeit enthält weitere Referenzen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=W. Zimmermann |Titel=Reduction in the Number of Coupling Parameters |Sammelwerk=Communications in Mathematical Physics |Band=97 |Datum=1985 |Seiten=211}}&amp;lt;/ref&amp;gt; In manchen Fällen existieren Lösungen der Reduktionsgleichungen die nicht direkt einer neuen Symmetrie entsprechen, sondern von einer anderen charakteristischen Eigenschaft der Theorie stammen. In bestimmten mehr-Parameter-Theorien erhält man durch Reduktion [[Supersymmetrie|supersymmetrische]] Theorien und hat damit Beispiele für das Auftreten dieser Symmetrie ohne sie vorher explizit eingeführt zu haben. Die Reduktionsmethode hat viele Anwendungen, theoretische,&amp;lt;ref&amp;gt;Reinhard Oehme, Vortrag auf dem Ringberg Symposium über Quantenfeldtheorie, Schloss Ringberg, 21.–24. Juni 1998, &amp;#039;&amp;#039;Reduction of coupling parameters and duality.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Lecture Notes in Physics.&amp;#039;&amp;#039; Band 558, 2000, S. 136–156.&amp;lt;/ref&amp;gt; wie auch phänomenologische.&amp;lt;ref&amp;gt;J. Kubo, M. Mondragon und G. Zoupanos: &amp;#039;&amp;#039;Unification beyond GUTs: Gauge Yukawa unification.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Acta Physica Polonica B.&amp;#039;&amp;#039; Band 27, 1997, S. 3911–3944, {{arXiv|hep-ph/9703289}}, Vorlesungen an der Cracow School of Theoretical Physics, 1996 und der Bruno Pontecorvo School on Elementary Particle Physics, 1996.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weitere Beiträge ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Beiträge von Oehme befassen sich mit Komplexem Drehimpuls,&amp;lt;ref&amp;gt;Zum Beispiel: Reinhard Oehme: &amp;#039;&amp;#039;High Energy Scattering and Relativistic Dispersion Theory.&amp;#039;&amp;#039; Ravenna Vorträge, in [[Eugene Wigner]] (Hrsg.): &amp;#039;&amp;#039;Dispersion Relations and their Connection with Causality.&amp;#039;&amp;#039; Academic Press, New York 1964, S. 167–256.&amp;lt;/ref&amp;gt; ansteigenden Wirkungsquerschnitten,&amp;lt;ref&amp;gt;Reinhard Oehme: &amp;#039;&amp;#039;Rising Cross Sections.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Springer Tracts in Modern Physics.&amp;#039;&amp;#039; Band 61, 1972, S. 109, Vortrag gehalten im Juli 1971 am DESY, bevor ansteigende Wirkungsquerschnitte experimentell gefunden wurden.&amp;lt;/ref&amp;gt; Gebrochenen Symmetrien, Stromalgebren und schwachen Wechselwirkungen&amp;lt;ref&amp;gt;Zum Beispiel:&lt;br /&gt;
Reinhard Oehme: [http://prola.aps.org/abstract/PRL/v16/i5/p215_1 &amp;#039;&amp;#039;Current Algebras and the Suppression of Leptonic Meson Decays with DeltaS=1&amp;#039;&amp;#039;.] In: &amp;#039;&amp;#039;Physical Review Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 16, 1966, S. 215–217.&amp;lt;/ref&amp;gt; und anderem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle |url=https://news.uchicago.edu/story/reinhard-oehme-theoretical-physicist-1928-2010 |titel=Reinhard Oehme, theoretical physicist, 1928–2010 |hrsg=University of Chicago |datum=2010-10-12 |abruf=2018-11-04 |sprache=en |abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=Ivy Perez |Titel=Reinhard Oehme, influential theoretical physicist, dies at 82 |Sammelwerk=Chicago Maroon |Datum=2010-10-10 |Sprache=en |Online=https://www.chicagomaroon.com/article/2010/10/19/reinhard-oehme-influential-theoretical-physicist-dies-at-82/}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle |url=https://inspirehep.net/author/profile/R.Oehme.1?ln=de |titel=Oehmes Profil auf INSPIRE |abruf=2018-11-04 |abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle |url=http://physics.uchicago.edu/research/areas/particle_t.html#Oehme |titel=Faculty, Physics Department: Reinhard Oehme |hrsg=University of Chicago |datum=2003-02 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20081009225941/http://physics.uchicago.edu/research/areas/particle_t.html#Oehme |archiv-datum=2008-10-09 |abruf=1970-01-01 |offline=1 |abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle |url=http://home.uchicago.edu/~roehme/ |titel=Seite von Oehme an der University of Chicago |datum=2002 |abruf=2018-11-02 |kommentar=mit Kommentar zu einigen seiner Arbeiten |abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=p|GND=1189942437|VIAF=311254485|GNDName=105493015|GNDCheck=2019-12-12}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Oehme, Reinhard}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physiker (20. Jahrhundert)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physiker (21. Jahrhundert)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hochschullehrer (University of Chicago)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Person (CERN)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Deutscher]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:US-Amerikaner]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geboren 1928]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Gestorben 2010]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mann]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Personendaten&lt;br /&gt;
|NAME=Oehme, Reinhard&lt;br /&gt;
|ALTERNATIVNAMEN=&lt;br /&gt;
|KURZBESCHREIBUNG=deutsch-US-amerikanischer theoretischer Physiker&lt;br /&gt;
|GEBURTSDATUM=26. Januar 1928&lt;br /&gt;
|GEBURTSORT=[[Wiesbaden]]&lt;br /&gt;
|STERBEDATUM=zwischen 29. September 2010 und 4. Oktober 2010&lt;br /&gt;
|STERBEORT=[[Chicago]]&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Invisigoth67</name></author>
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