刘栋:北京谱仪Ⅲ上e~+e~-→K~+K~-的研究主基于阈值效应的能散测量论文

刘栋:北京谱仪Ⅲ上e~+e~-→K~+K~-的研究主基于阈值效应的能散测量论文

本文主要研究内容

作者刘栋(2019)在《北京谱仪Ⅲ上e~+e~-→K~+K~-的研究主基于阈值效应的能散测量》一文中研究指出:标准模型是目前描述微观世界物质的组成和相互作用规律最成功的理论模型。模型中描述强相互作用的基本理论量子色动力学(QCD)具有渐进自由的性质,在高能区强相互作用可以通过微扰的方式处理,但在较低能区时,强耦合系数增大导致微扰法将不再适用。这时通过实验研究QCD在低能下的行为显得非常重要。即使在非微扰能区以上,实验上也观测到了强子行为与QCD预测不一致的现象,如π的电磁形状因子和跃迁形状因子等。此外,QCD还预言了很多奇特态的存在,如胶球、混杂态、多夸克态等。尽管很多实验都观测到了性质与奇特态类似的共振态,但如何确定这些态的性质还需要进一步的研究。研究QCD的性质一般从最基本的强子入手,比如最轻强子π介子,其在低能下的行为有广泛的研究。与之类似的还有K介子,它是含有奇异夸克的最轻介子,通过它可以对一些含有奇异夸克的共振态进行研究。目前也有一些实验研究过它在低能下的行为,其中精度最好的要数BABAR实验通过正负电子对撞的初态辐射过程测量的K+K-对产生过程的研究。其结果显示出了与QCD预言的差异,而且在其产生谱上,有新共振态的迹象,但有些区域数据的误差很大,需要进一步研究。本文利用坐落在北京正负电子对撞机(BEPCⅡ)上的北京谱仪(BESⅢ)研究了 e+e-→K+K-过程在2-3GeV的产生截面,并提取了K+/K-的电磁形状因子。在此分析中,加速器和探测器的性能参数的精确度会影响分析结果的系统误差,故对此开展了详细研究。基于BESⅢ探测器采集的数据,结合物理过程的特征,提出了几种测量加速器束流能散的方法。在e+e-→K K 的研究过程中,通过飞行时间信息,电磁量能器测量的能量信息压制了来自宇宙线和多体过程的本底,然后借助于北京谱仪优秀的动量分辨率,把K+K-事例从众多两体过程中分离出来,从数据中提取出高信噪比的信号。这里并未使用BESⅢ分析中常用的粒子鉴别算法,而是根据该过程的两体特征,利用动量提取出特征信号,得到信号过程样本。该方法有效避免了粒子鉴别算法带来的系统误差,提高了截面的测量精度。同时利用蒙特卡罗模拟,研究了信号过程的探测效率及初态辐射和真空极化给截面测量带来的影响,得到效率和修正因子。根据测量到的信号事例数、效率、修正因子以及从Bhabha过程测量得到的数据亮度就可以计算截面。在e+e-→K+K-的截面谱形中,在2.2 GeV处发现了新的共振态,通过对谱形的拟合给出共振态的参数为 m = 2239.2 ± 7.1 ± 11.3 MeV/c2 和 r = 139.8 ± 12.3 ± 20.8 MeV。基于e+e-→ K+K 的产生截面,提取了K+/K-的形状因子。在大于2.4 GeV的形状因子随能量变化的谱形中,验证了量子色动力学对其随质心能量变化趋势的预言。在能散测量方法的研究中,提出利用能散对重子的近阈过程的影响和对某些过程谱形分辨率的影响来测能散。在这两种方法中,用蒙特卡罗模拟给出特征物理量随能散的变化关系。在实验数据中测量对应的物理量,然后从变化关系中就可以得到能散。两种方法在Λc+Λ-c对阈值附近的4575 MeV能量点给出的能散都在2 MeV左右。该结果与BEPCⅡ的设计指标一致,而且与从J/φ能区实测值在4575 MeV的推广也是一致的。

Abstract

biao zhun mo xing shi mu qian miao shu wei guan shi jie wu zhi de zu cheng he xiang hu zuo yong gui lv zui cheng gong de li lun mo xing 。mo xing zhong miao shu jiang xiang hu zuo yong de ji ben li lun liang zi se dong li xue (QCD)ju you jian jin zi you de xing zhi ,zai gao neng ou jiang xiang hu zuo yong ke yi tong guo wei rao de fang shi chu li ,dan zai jiao di neng ou shi ,jiang ou ge ji shu zeng da dao zhi wei rao fa jiang bu zai kuo yong 。zhe shi tong guo shi yan yan jiu QCDzai di neng xia de hang wei xian de fei chang chong yao 。ji shi zai fei wei rao neng ou yi shang ,shi yan shang ye guan ce dao le jiang zi hang wei yu QCDyu ce bu yi zhi de xian xiang ,ru πde dian ci xing zhuang yin zi he yue qian xing zhuang yin zi deng 。ci wai ,QCDhai yu yan le hen duo ji te tai de cun zai ,ru jiao qiu 、hun za tai 、duo kua ke tai deng 。jin guan hen duo shi yan dou guan ce dao le xing zhi yu ji te tai lei shi de gong zhen tai ,dan ru he que ding zhe xie tai de xing zhi hai xu yao jin yi bu de yan jiu 。yan jiu QCDde xing zhi yi ban cong zui ji ben de jiang zi ru shou ,bi ru zui qing jiang zi πjie zi ,ji zai di neng xia de hang wei you an fan de yan jiu 。yu zhi lei shi de hai you Kjie zi ,ta shi han you ji yi kua ke de zui qing jie zi ,tong guo ta ke yi dui yi xie han you ji yi kua ke de gong zhen tai jin hang yan jiu 。mu qian ye you yi xie shi yan yan jiu guo ta zai di neng xia de hang wei ,ji zhong jing du zui hao de yao shu BABARshi yan tong guo zheng fu dian zi dui zhuang de chu tai fu she guo cheng ce liang de K+K-dui chan sheng guo cheng de yan jiu 。ji jie guo xian shi chu le yu QCDyu yan de cha yi ,er ju zai ji chan sheng pu shang ,you xin gong zhen tai de ji xiang ,dan you xie ou yu shu ju de wu cha hen da ,xu yao jin yi bu yan jiu 。ben wen li yong zuo la zai bei jing zheng fu dian zi dui zhuang ji (BEPCⅡ)shang de bei jing pu yi (BESⅢ)yan jiu le e+e-→K+K-guo cheng zai 2-3GeVde chan sheng jie mian ,bing di qu le K+/K-de dian ci xing zhuang yin zi 。zai ci fen xi zhong ,jia su qi he tan ce qi de xing neng can shu de jing que du hui ying xiang fen xi jie guo de ji tong wu cha ,gu dui ci kai zhan le xiang xi yan jiu 。ji yu BESⅢtan ce qi cai ji de shu ju ,jie ge wu li guo cheng de te zheng ,di chu le ji chong ce liang jia su qi shu liu neng san de fang fa 。zai e+e-→K K de yan jiu guo cheng zhong ,tong guo fei hang shi jian xin xi ,dian ci liang neng qi ce liang de neng liang xin xi ya zhi le lai zi yu zhou xian he duo ti guo cheng de ben de ,ran hou jie zhu yu bei jing pu yi you xiu de dong liang fen bian lv ,ba K+K-shi li cong zhong duo liang ti guo cheng zhong fen li chu lai ,cong shu ju zhong di qu chu gao xin zao bi de xin hao 。zhe li bing wei shi yong BESⅢfen xi zhong chang yong de li zi jian bie suan fa ,er shi gen ju gai guo cheng de liang ti te zheng ,li yong dong liang di qu chu te zheng xin hao ,de dao xin hao guo cheng yang ben 。gai fang fa you xiao bi mian le li zi jian bie suan fa dai lai de ji tong wu cha ,di gao le jie mian de ce liang jing du 。tong shi li yong meng te ka luo mo ni ,yan jiu le xin hao guo cheng de tan ce xiao lv ji chu tai fu she he zhen kong ji hua gei jie mian ce liang dai lai de ying xiang ,de dao xiao lv he xiu zheng yin zi 。gen ju ce liang dao de xin hao shi li shu 、xiao lv 、xiu zheng yin zi yi ji cong Bhabhaguo cheng ce liang de dao de shu ju liang du jiu ke yi ji suan jie mian 。zai e+e-→K+K-de jie mian pu xing zhong ,zai 2.2 GeVchu fa xian le xin de gong zhen tai ,tong guo dui pu xing de ni ge gei chu gong zhen tai de can shu wei m = 2239.2 ± 7.1 ± 11.3 MeV/c2 he r = 139.8 ± 12.3 ± 20.8 MeV。ji yu e+e-→ K+K de chan sheng jie mian ,di qu le K+/K-de xing zhuang yin zi 。zai da yu 2.4 GeVde xing zhuang yin zi sui neng liang bian hua de pu xing zhong ,yan zheng le liang zi se dong li xue dui ji sui zhi xin neng liang bian hua qu shi de yu yan 。zai neng san ce liang fang fa de yan jiu zhong ,di chu li yong neng san dui chong zi de jin yu guo cheng de ying xiang he dui mou xie guo cheng pu xing fen bian lv de ying xiang lai ce neng san 。zai zhe liang chong fang fa zhong ,yong meng te ka luo mo ni gei chu te zheng wu li liang sui neng san de bian hua guan ji 。zai shi yan shu ju zhong ce liang dui ying de wu li liang ,ran hou cong bian hua guan ji zhong jiu ke yi de dao neng san 。liang chong fang fa zai Λc+Λ-cdui yu zhi fu jin de 4575 MeVneng liang dian gei chu de neng san dou zai 2 MeVzuo you 。gai jie guo yu BEPCⅡde she ji zhi biao yi zhi ,er ju yu cong J/φneng ou shi ce zhi zai 4575 MeVde tui an ye shi yi zhi de 。

论文参考文献

  • [1].高增益短波长自由电子激光相关物理研究[D]. 李和廷.中国科学技术大学2011
  • 读者推荐
  • [1].线性状态空间模型的若干学习问题研究[D]. 李阳.中国科学技术大学2019
  • [2].1.5μm波长全光纤多功能相干多普勒测风激光雷达[D]. 王冲.中国科学技术大学2019
  • [3].基于共生理论的会展综合体设计研究[D]. 侯晓.华南理工大学2019
  • [4].托卡马克装置中钨材料的腐蚀及其在边界等离子体中的输运[D]. 徐国梁.中国科学技术大学2019
  • [5].整体任务问题式学习校本课程开发研究[D]. 向佐军.浙江大学2019
  • [6].非制度化教育研究[D]. 高士晶.浙江大学2019
  • [7].地方应用型大学变革研究[D]. 朱建新.浙江大学2019
  • [8].衡量NBA球员生产力:数据包络分析和Malmquist生产力指数的应用[D]. Faisal Asghar.中国科学技术大学2019
  • [9].移动云中基于计算迁移的应用性能优化研究[D]. 疏官胜.中国科学技术大学2019
  • [10].稀疏神经网络和稀疏神经网络加速器的研究[D]. 周徐达.中国科学技术大学2019
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自中国科学技术大学的刘栋,发表于刊物中国科学技术大学2019-04-28论文,是一篇关于北京谱仪论文,奇异介子论文,对产生截面论文,带电介子形状因子论文,共振态论文,能散测量论文,中国科学技术大学2019-04-28论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自中国科学技术大学2019-04-28论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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