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Quantenchromodynamik mit chiral rotiertem Massenterm

Quantenchromodynamik mit chiral rotiertem Massenterm
具有手性旋转质量项的量子色动力学
批准号:
21787514
负责人:
Privatdozent Dr. Karl Jansen
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2011-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
物理理论与计算机理论研究与<s:1>基本物理研究][j]。Die Theorie der starken Wechselwirkungen der elements, Die quantenchrodindynamik (QCD), beinhaltet eine Reihe von Fragestellungen, Die mit den Mitteln der Störungstheorie nicht behandelt werden können。Die gitter - feldtheory (Die gitter - theory),参见QCD下的公式推导,Die gitter - theory (Die gitter - theory), nichtstörungstheoretische计算机仿真问题。动力学夸克和动力学夸克之间的相互关系,以及动力学夸克和动力学夸克之间的相互关系,以及动力学夸克和动力学夸克之间的相互关系,phänomenologisch与Größen zum Ziel。在此基础上,建立了基于Gitter-QCD的仿真模型,并建立了基于Gitter-QCD的仿真模型。Zentrales一是es dabei,麻省理工学院窝Massen der leichten——和下夸克nahe害怕一个窝physikalischen Punkt祖茂堂gelangen,一个民主党死一起desπ介子古老experimentell bestimmten维尔特·冯·140伏annimmt。[3][公式学报],[2],[2]äußerst schwierig erscheinende Ziel ermöglicht and in letzit internationale Beachtung gefunden hat, [4], [1] die QCD mit手性质量QCD (Twisted Mass QCD)。Mit geeignet gewählten Parametern können Mit dieser formululierung leichte Quarks simulert and gleichzetig Gitter-Artefakte linear im gitterababterunterdrickt werden。[2][1][1][1][1][1][1][1][1][1][3][1][3][1][4][1]。在den letzten moneten中,Erfahrungen和dertwisted Mass QCD gesammelt和möchten darauf aufbauend在diem Rahmen erforschen中不同的物理。Wir möchten erwähnen, dass die rechenzeitcommission des约翰·冯·诺伊曼计算研究所(NIC)在j<s:1> lich unter mehr和100 Anträgen diesem Projekt die umfangreichste Bewilligung和Rechenzeit zugesprochen hat。在都柏林,在einem Plenarvortrag, der von einem Mitarbeiter unserer协作gehalten wurde, ausgiebig vorgestellt和fanden viel Beachtung中,darber hinaus wurden die Arbeiten unsert项目在diesjährigen。
英文摘要
Das Forschungsvorhaben gehört in den Bereich der theoretischen und Computer-unterstützten Elementarteilchenphysik. Die Theorie der starken Wechselwirkungen der Elementarteilchen, die Quantenchromodynamik (QCD), beinhaltet eine Reihe von Fragestellungen, die mit den Mitteln der Störungstheorie nicht behandelt werden können. Die Gitterfeldtheorie bietet eine Formulierung der QCD, die es erlaubt, nichtstörungstheoretische Probleme mit Hilfe von Simulationen auf Computern zu untersuchen. Der Schwerpunkt auf diesem Gebiet liegt weltweit auf dem Studium der QCD mit dynamischen Quarks und hat sowohl Tests der Eigenschaften der QCD als auch die Berechnung bisher unbekannter, phänomenologisch wichtiger Größen zum Ziel. Inhalt des hier beantragten Projekts ist es, den Weg für realistische Simulationen der Gitter-QCD zu ebnen und erste derartige Rechnungen durchzuführen. Zentrales Anliegen ist es dabei, mit den Massen der leichten Up- und Down-Quarks nahe an den ¿physikalischen Punkt zu gelangen, an dem die Masse des Pions ihren experimentell bestimmten Wert von 140 MeV annimmt. Eine Formulierung, die dieses, bisher als äußerst schwierig erscheinende Ziel ermöglicht und in letzter Zeit internationale Beachtung gefunden hat, siehe z.B. [20], ist die QCD mit chiral rotiertem Massenterm (Twisted Mass QCD). Mit geeignet gewählten Parametern können mit dieser Formulierung leichte Quarks simuliert und gleichzeitig Gitter-Artefakte linear im Gitterabstand unterdrückt werden. Zudem vereinfacht die Twisted-Mass-Formulierung der Gitter-QCD die Behandlung von unphysikalischen Mischungen verschiedener Operatoren bei der nicht-perturbativen Renormierung beträchtlich. In den letzten Monaten haben wir umfangreiche Erfahrungen mit der Twisted Mass QCD gesammelt und möchten darauf aufbauend diverse physikalische Fragestellungen in diesem Rahmen erforschen. Wir möchten erwähnen, dass die Rechenzeitkommission des John von Neumann-Institute for Computing (NIC) in Jülich unter mehr als 100 Anträgen diesem Projekt die umfangreichste Bewilligung an Rechenzeit zugesprochen hat. Darüber hinaus wurden die Arbeiten unseres Projektes auf der diesjährigen Gitterkonferenz in Dublin in einem Plenarvortrag, der von einem Mitarbeiter unserer Kollaboration gehalten wurde, ausgiebig vorgestellt und fanden viel Beachtung.
期刊论文(11)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: 10.1103/physrevlett.107.081802
发表时间: 2011-03
期刊: Physical review letters
影响因子: 8.6
作者: [Xu Feng;K. Jansen;M. Petschlies;D. Renner]
通讯作者: Xu Feng;K. Jansen;M. Petschlies;D. Renner
DOI: 10.1016/j.physletb.2007.04.054
发表时间: 2007-01
期刊: Physics Letters B
影响因子: 4.4
作者: [P. Boucaud;P. Dimopoulos;F. Farchioni;R. Frezzotti;V. Gimenez;G. Herdoiza;K. Jansen;V. Lubicz;G. Martinelli;C. McNeile;C. Michael;I. Montvay;D. Palao;M. Papinutto;J. Pickavance;G. Rossi;L. Scorzato;A. Shindler;S. Simula;C. Urbach;U. Wenger;Etm collaboration]
通讯作者: P. Boucaud;P. Dimopoulos;F. Farchioni;R. Frezzotti;V. Gimenez;G. Herdoiza;K. Jansen;V. Lubicz;G. Martinelli;C. McNeile;C. Michael;I. Montvay;D. Palao;M. Papinutto;J. Pickavance;G. Rossi;L. Scorzato;A. Shindler;S. Simula;C. Urbach;U. Wenger;Etm collaboration
DOI: 10.1007/jhep06(2010)111
发表时间: 2010-04
期刊: Journal of High Energy Physics
影响因子: 5.4
作者: [R. Baron;P. Boucaud;Jaume Carbonell;A. Deuzeman;V. Drach;F. Farchioni;V. Giménez;G. Herdoiza]
通讯作者: R. Baron;P. Boucaud;Jaume Carbonell;A. Deuzeman;V. Drach;F. Farchioni;V. Giménez;G. Herdoiza
DOI: 10.1007/jhep04(2011)116
发表时间: 2011-03
期刊: Journal of High Energy Physics
影响因子: 5.4
作者: [G. Münster;T. Sudmann]
通讯作者: G. Münster;T. Sudmann
共 10 条
    Efficient Quasi Monte Carlo methods and their application in Quantum Field Theory
    • 批准号:
      248869916
    • 项目类别:
      Research Grants
    • 资助金额:
      $0.0万
    • 财政年份:
      2013
    • 负责人:
      Privatdozent Dr. Karl Jansen
    • 依托单位:
    国内基金
    海外基金
    TFE3/TFEB基因融合衍生特异性新生抗原引起CD8+T细胞高效应答并促进MIT基因家族易位性肿瘤免疫治疗获益的机制研究
    • 批准号:
      --
    • 项目类别:
      面上项目
    • 资助金额:
      52万元
    • 批准年份:
      2022
    • 负责人:
      饶秋
    • 依托单位:
    PY/MIT/HS-SPME技术在深层-超深层烃源岩轻烃定量及单体同位素分析中的应用研究
    PY/MIT/HS-SPME技术在深层-超深层烃源岩轻烃定量及单体同位素分析中的应用研究
    MIT家族二价阳离子转运蛋白金属传感机制的阐明
    • 批准号:
      32071234
    • 项目类别:
      面上项目
    • 资助金额:
      57.0万元
    • 批准年份:
      2020
    • 负责人:
      服部素之
    • 依托单位: