在背景场框架下利用QCD求和规则研究K介子twist-3分布振幅

来源 :重庆大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:dropmylove
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在本文中,我们在背景场框架下利用SVZ求和规则对K介子twist-3两粒子分布振幅进行了研究,得到了分布振幅φKp,σ的零阶矩归一化常数μKp,σ以及其前两阶矩〈ξ1,2p,σ〉K的求和规则。我们采用背景场中夸克传播子在动量空间中的表达式计算关联函数的算符乘积展开,整个计算过程都在动量空间中进行,一些常用的微扰计算技术如两点函数的动量积分等被用于我们的计算中。由于夸克传播子中的质量效应得到完整地保留,这对考察SU(3)对称破缺效应提供了方便。   我们对K介子twist-3分布振幅φKp,σ的研究基于这样一个物理事实,即介子中的夸克是离壳的。与利用在壳夸克的运动方程来近似估计不同,分布振幅φKp,σ零阶矩的归一化参数被我们作为未知参量直接从求和规则求得。考虑所有输入参数带来的不确定度后,我们得到:μKp|1GeV=1.188+0.039-0.043GeV,μKσ|1GeV=1.021+0.036-0.055GeV,〈ξ1p〉k|1GeV=-0.126+0.034-0.049,〈ξ2p〉k|1GeV=0.428+0.064-0.066,〈ξ1σ〉k|1GeV=-0.096+0.031-0.044,〈ξ2σ〉k|1GeV=0.324+0.055-0.050。分布振幅φKp,σ可以表示为盖根堡多项式的展开序列,通常只取前几项近似,其展开系数称为盖根堡矩。利用〈ξ1,2p,σ〉K的数值结果,我们得到α1K,p(1GeV)=-0.376+0.103-0.148,α2K,p(1GeV)=0.701+0.481-0.049,α1K,σ(1GeV)=-0.160+0.051-0.074,a2K,σ(1GeV)=0.369+0.163-0.149。分布振幅φKp,σ是QCD因子化方法和光锥QCD求和规则应用于遍举过程的重要输入参数,由于φKp的渐进行为φK,ASp=1,这往往会带来所谓的端点奇异性。基于φKp,σ的前两阶盖根堡矩,我们构造了一个K介子twist-3分布振幅的改进模型,它具有良好的端点行为。   B到K跃迁形状因子f+BM是利用遍举过程提取CKM矩阵元的关键输入参数。为了考察K介子twist-3分布振幅对f+BM的影响,我们采用适当的手征流关联函数,利用光锥QCD求和规则方法得到了其仅含有K介子twist-3分布振幅的表达式,并且考虑了次领头阶修正的贡献。
其他文献
随着超短脉冲激光技术的发展,近红外波段的激光脉冲宽度已经达到光学周期量级。借助于光学参量放大(OPA)等技术,载波包络相位(CEP)稳定的周期量级超短脉冲的光谱可以扩展到中红
飞秒激光加工是一种具有很大发展前景的微纳加工技术。飞秒激光具有低热损伤、可突破衍射极限和三维加工等独特的优势,已在微流体、微光学、微电子和微机械等领域得到广泛研究
量子密码学是量子力学和密码学相结合的产物。量子密钥分发的物理安全性是由量子力学的基本原理来保证的;再结合密码学上已经被证明是绝对安全的“一次一密”私钥体制,就可以实
本文包含两部分研究内容。第一部分是对强作用和电磁作用主导的α衰变和结团放射性的研究。自从Gamow的开创性研究工作,人们做出了大量的努力来定量地描述α衰变和结团放射性
在当今人们对不可再生化石能源过度依赖,且需求量越来越高的情况下,能源危机和环境问题已成为人类社会可持续发展的最大威胁。为了保护环境和合理利用能源,新型清洁可再生能源如太阳能,风能,地热,氢能等已得到广泛开发利用,其中锂离子电池和氢能在众多新型清洁能源中显得出类拔萃。锂离子电池因具有性能优异,安全无毒的优点,已经渗透应用到人们生活的各个方面。而氢能也因燃烧值高,效率高,燃烧产物为水的优势,被视为取代
目的:确定电离辐射引起的线粒体DNA损伤情况,定量检测电离辐射后线粒体DNA突变累积量,最后在整体层面分析电离辐射引起的线粒体功能变化及其与细胞命运改变间的关系。   材
井壁超声成像测井换能器是成像测井仪器的核心部件,本论文主要采用解析和数值对比分析、数值模拟和实验测量相结合的方法,对井壁超声成像测井换能器进行数值仿真与优化设计,
光锥场论由于光锥坐标系下独特的动力学性质,为研究束缚态的强子跃迁提供了一套非常有效描述手段,强子光锥波函数的引入,也提供了坐标系无关的、完全相对论的强子束缚态描述
量子密钥分发(quantumkeydistribution,QKD)就是在即使存在窃听者(Eve)的信道里,也能在通信双方(发送方:Alice,接收方:Bob)间共享一串绝对安全的密码的新技术。量子力学的基本原理
一天,我家的客厅中突然出现一道光柱,我十分好奇,出去一看,哇!刘备、关羽、张飞竟然都站在了我的面前!张飞气得两眼直冒烟,说:“我们正在喝下午茶,你干嘛把我们变到这里来?”