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  • 發布時間:2024-05-31 14:30 原文鏈接: π介子電磁形狀因子的精確預言研究獲重要進展

      近日,華南師范大學量子物質研究院特聘研究員陳文與合作者在π介子電磁形狀因子的精確預言方面取得重要進展,首次在共線因子化框架下計算了大動量轉移時π介子電磁形狀因子的次次領頭階QCD(量子色動力學)修正,并與已有實驗測量進行了細致的對比。相關成果發表于《物理評論快報》。

      在強相互作用的發展進程中,π介子始終占據著中心位置。1935年湯川秀樹提出π介子作為傳遞強核力的媒介粒子,隨后于1947年在宇宙射線中被發現。作為強子世界中最輕的粒子,π介子包含著極其豐富的QCD動力學,例如色禁閉及手征對稱性自發破缺。

      通過70余年的不斷探索,人們對于π介子的內部結構的理解依然談不上完美。π介子的電磁形狀因子是一個重要的物理可觀測量,刻畫了π介子內部的電荷分布。在過去的半個世紀中,實驗方面對于π介子的電磁形狀因子已經進行了廣泛研究。理論方面,人們期待在大動量轉移情況下,π介子電磁形狀因子可以通過基于微擾QCD的共線因子化框架來描述。

      此過程的領頭階預言早在上世紀70年代已被做出。次領頭階QCD修正在80年代初期由三個研究小組獨立計算,但彼此之間存在差異。1987年,Braaten和Tse給出了次領頭階硬散射核的正確表達式。時隔近40年后,陳文與合作者首次將該過程的理論預言提升至次次領頭階水平,并顯式得到了次次領頭階硬散射核的解析表達式。作者明確驗證了共線因子化對于該可觀測量在兩圈水平的正確性。

      文章作者發現次次領頭階修正的貢獻為正并且效應顯著。采用近期格點QCD預言的π介子光錐分布振幅(LCDA)作為非微擾輸入參數,作者給出了目前世界上最精確的微擾QCD預言,并與大量π介子電磁形狀因子在類空區域及類時區域的實驗數據進行了全面比較。

      該研究發現該工作對于π介子LCDA的第二個Gegenbauer矩提供了很強的約束。

      記者獲悉,該論文作者是廣州大學副教授陳龍斌、華南師范大學聘研究員陳文特,中國礦業大學(北京)副教授馮鋒,以及中國科學院高能物理研究所研究員賈宇。

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