Все элементарные частицы во Вселенной делятся на две группы: бозоны и фермионы. Эти два класса частиц радикально отличаются по своим свойствам, и определяющим параметром, позволяющим причислить частицу к бозонам или фермионам, является спин. Этим термином обозначают собственный момент импульса частицы, но это квантовое явление, и полноценного классического описания у него нет. Однако спин можно представить как ось вращения крошечных волчков — элементарных частиц.
В зависимости от «направления» вращения волчка спин бывает отрицательным и положительным. Он также изменяется по величине, причем дискретно. Спин измеряют в долях постоянной Планка, но обычно в записи ее опускают. У фермионов спин принимает значения ±1/2, ±3/2, ±5/2 и так далее. У бозонов — 0, 1, 2, 3 и так далее. Число, соответствующее спину, показывает, на сколько частей нужно разделить один цикл вращения, чтобы частица вернулась в исходное состояние. Например, спин фотона равен единице, и для возвращения в исходное состояние его нужно «повернуть» один раз на 360 градусов (360/1). Гравитон, спин которого равен 2, для возвращения в исходное состояние «поворачивается» на 180 градусов (360/2). А вот электрон со спином 1/2 необходимо «повернуть» на 720 градусов (360/0,5).
Можно сказать, что частицы с целым спином «симметричны», а с полуцелым — нет (точнее, частицы с полуцелым «антисимметричны», то есть при повороте на 360 градусов они возвращаются не в исходное состояние, а в состояние, помноженное на -1 — в терминах волновой функции). Симметрия или асимметрия проявляется в целом ряде фундаментальных свойств. «Несимметричные» фермионы «избегают» друг друга, то есть в одной квантовой системе не может быть двух одинаковых фермионов — они не могут находиться на одном и том же энергетическом уровне. Это называется запретом Паули, и благодаря ему во Вселенной есть разные химические вещества: подчиняясь запрету, фермионы-электроны занимают в атоме разные энергетические уровни, формируя индивидуальную оболочку для каждого элемента. Для «симметричных» бозонов запрет Паули не действует, и они могут в любом количестве скапливаться в одном месте. Именно эта их особенность дает возможность получать конденсаты Бозе — Эйнштейна. Но если каким-то образом соединить два фермиона (как происходит в сверхпроводимых материалах), образуется квазичастица с целым спином, которая ведет себя как бозон.
Еще одно различие бозонов и фермионов обнаруживается в том, как они формируют античастицы. «Симметричные» бозоны часто являются античастицами сами себе или другим бозонам. «Несимметричные» фермионы имеют полноценных «собратьев» в антивеществе, которые являются строго другими частицами.