QCD求和规则对隐粲五夸克态的研究

来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zmatch
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  关于超出传统夸克模型的奇异态的研究是目前强子物理学研究的热点之一,这些研究对于增进我们对量子色动力学的非微扰性质的理解是非常重要的。最近,LHCb实验组在J/ψp的不变质量谱中发现了Pc(4380)和Pc(4450)两种结构1,它们具有隐粲量子数,很可能是一种被称为五夸克态的奇异物质。
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纹影技术作为一种通过光的折射来观察并研究流场的相应物理性质(如折射率,密度梯度,温度分布等)的技术,在很多领域做出了卓越贡献。传统纹影由于对实验环境,制作工艺,空间的苛刻要求,其应用和发展因此受到了限制[1]。
隧穿电离是高次谐波产生、阈上电离等强场超快物理现象的启动者。对线性偏振的飞秒激光脉冲,隧穿电离非常灵敏地依赖于激光场的相位。改变多周期双色激光场的相位差或者少周期激光场的载波包络相位,就可以改变强激光场下的电子动力学过程,改变强场物理现象。
斯格明子(skyrmion)晶体通常源于非共线的Dzyaloshinsky-Moriya(DM)相互作用[1]。斯格明子晶体具有新颖的物理现象和较强的应用前景,是近几年国际上的研究热点之一。但是斯格明子晶体稳定的相图却比较有限,通常仅存在于低温和有外磁场的情况下[2]。
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由铁磁性金属和铁电/多铁性氧化物组成的异质结构很有希望在下一代具有数据非易失性、低功耗的磁电随机存储器(Magnetoelectric Random Access Memories,ME-RAM)中得到应用。在这种磁电存储器中,铁磁材料的磁化状态可以由施加在铁电/多铁性异质结构存储单元上的电场来调控,其核心的电控磁操作是利用金属/氧化物界面的应力/自旋耦合来实现的。
近年来,双光子吸收效应在众多领域中展现出良好的应用前景,所以测量双光子吸收系数的实验研究也成为非线性光学的前沿课题之一.1989年,Sheik-Bahae等人第一次介绍了一种测量材料非线性折射率的技术:Z扫描技术[1].
分子间氢键在调制光化学和动力学过程中起着非常关键的作用[1]。光激发转变着参与形成氢键分子的供体和受体的电荷分布。激发态氢键动力学最早被Nibbering及合作者们所探测,他们选择了香豆素102作为分子受体,使用诸如苯酚在非极性溶剂四氯化碳作为供体。
We theoretically investigate electron emission during femtosecond laser ablation of single-layer metal(copper)and double-layer structures.The double-layer structure is composed of a surface layer(copp
在科研和工农业生产中,常需要静磁场,用NdFeB 磁铁替代电磁铁建立磁场是个绿色环保的选择.《可调静磁场》 是采用NdFeB 为磁源做成的静磁场装置.重量大于2 kg 的NdFeB 磁铁吸力达数百公斤,分开困难;而分开时,吸力难控,很危险.我们通过特殊的设计,克服了这个困难.用多块体积尽可能的大,同时性能尽可能高的NdFeB 磁体,研制成 《Ⅱ型可调静磁场》,见图1 和图2.
分子瞬变过程成像技术是研究分子光化学反应、分子动力学过程的一个基本方法.基于激光诱导电子衍射1和一维分子排列技术,我们提出两种重构多原子分子二维结构的有效方法.同时,我们证明电子衍射图样中的散射角和宽频能量都能被用来重构分子结构.两种方法都是应用基本的二维傅里叶变换方法重构二维的分子结构.第一种方法中,我们利用固定能量再散射电子的二维散射振幅来重构分子二维结构,对于传统固定能量的单分子电子衍射,分