Новости

Высокая энергия и другие достижения в квантовой хромодинамике

Цзя Юй, сотрудник Института физики высоких энергий Китайской академии наук, Фэн Фэн, приглашенный профессор Китайского университета горного дела и технологии и приглашенный ученый из Института высоких энергий, и Санг Вэньлун, адъюнкт-профессор Юго-западного университета, впервые вычислили второй передний край сильного распада - (NNLO), в сочетании с последними экспериментальными измерениями, проведено углубленное феноменологическое обсуждение. 20 декабря в соответствующей статье, опубликованной в «Письмах о физическом обзоре», исследование представляет тяжелые кварки, важные теоретические достижения в исследовании ,

Исторически сложилось, что раскрытие аннигиляционного распада тяжелых кварков сыграло ключевую роль в установлении постепенной и свободной формы квантовой хромодинамики. Около 40 лет назад ширина псевдоскалярной синглетной сильной распада была ниже нерелятивистского предела Коррекция NLO была сделана независимо двумя теоретиками в Италии и Японии. Вклад коррекции NLO настолько важен, что естественным является любопытство размера коррекции излучения следующего порядка. Из-за технических проблем, Долгое время коррекция NNLO сильной ширины затухания ηc никогда не была известна. В связи с быстрым развитием технологии расчета порядка возмущений в квантовой теории поля в последние годы люди лета 2017 года, наконец, вступили в долгожданный прорыв. После нескольких лет неустанных усилий Цзя Юй преодолел многочисленные технические трудности и, в конечном счете, с помощью Национального суперкомпьютерного центра, платформы Гуанчжоу Тяньхэ, чтобы завершить расчет. В этой статье Цзя Юй впервые специально подтвердил первый принцип КХД Однако эффективная теория поля вылета - нерелятивистская факторизация КХД (NRQCD) для свинца во втором порядке, однако, коррелирует излучение NNLO с известными Комбинация релятивистских поправок показала, что наиболее полное предсказание NRQCD и экспериментальное измерение общей ширины ηc, в частности, сильно расходится с экспериментально измеренным ηc-распадом с двухфотонным отношением ветвления, а это означает, что известный метод NRQCD, несмотря на его теоретические основы Является очень прочным, но для кварко-кваркового элемента качество кварк-кварка недостаточно велико, что приводит к очень плохой сходимости разворачивания возмущений, что делает обоснованность кваркового кварка сложным. С другой стороны, метод NRQCD может удовлетворительно объяснить экспериментальное измерение , Точное предсказание ηb-распада на двухфотонное отношение ветвления, Br'ηb → γγ '= (4.8 ± 0.7) × 10-5, еще должно быть супер B заводской тест.

Примечательно, что заключение исследования согласуется с заключением Цзя Юй и других, опубликованных в «Письмах о физическом обзоре» в 2015 году. То есть, метод NRQCD оспаривается при применении метода, включающего спрямление 粲-кварка. Рассчитана радиационная коррекция NNL для конъюгации 遍-кварка, а также изучен ход формы формы перехода γ * ηηc с передачей импульса. Результаты показывают, что предсказание наиболее точного предсказания NRQCD сильно отличается от эксперимента BaBar, когда включена коррекция NNLO.

Впервые Jia и др. Расчитали коррекцию NNLO-излучения для однократного и общего генерации с участием 粲 -quarkson и обнаружили, что его вклад очень важен. После рассмотрения его эффекта коррекции теоретическое предсказание серьезно противоречило экспериментальному измерению, Что касается возмущения короткодействующих коэффициентов NRQCD, то сходимость возмущений плохая, утверждая, что основной причиной этой проблемы является то, что масса кварков не настолько велика, что сильные константы связи, которые могут быть определены, не являются Малый, тем самым серьезно подрывая сходимость распространения возмущений. Хотя широко используемый метод факторизации NRQCD прочно основан на теории, его обоснованность представляется серьезной проблемой для элемента кварк-кварка и требует дальнейших исследований Найти его решение.

Исследования финансируются Национальным фондом естественных наук Китая.

Ссылка на бумагу: 1 2

Теоретическое предсказание общей ширины ηc как функции нормировочной энергии нормировки μR. LO, NLO, NNLO соответствует возмущению, соответствующему главному порядку, второстепенному порядку и вторым ведущим теоретическим предсказаниям. Является экспериментальным измерением полной ширины ηc.

Факторизация NRQCD предсказывает ηc к двухфотонному отношению ветвления как функцию маркера ренормализационной энергии μR. Диаграмма синей зоны на рисунке представляет собой экспериментальное измерение отношения ηc к двухфотонному ветвлению.

Формирующийся (нормализованный) γ * γηc коэффициент формы перехода, предсказанный теорией NRQCD, изменяется с передачей импульса Q2. Черные точки с ошибками на рисунке представляют экспериментальные измерения BaBar. Пунктирные, пунктирные, Под руководством возмущения на порядок, второе ведущее, второе ведущее предсказание.

2016 GoodChinaBrand | ICP: 12011751 | China Exports