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Messung hadronischer Wirkungsquerschnitte nach Elektron-Positron-Annihilation mit dem Detektor KLOE am Speicherring DAFNE in Frascati

Messung hadronischer Wirkungsquerschnitte nach Elektron-Positron-Annihilation mit dem Detektor KLOE am Speicherring DAFNE in Frascati
使用位于弗拉斯卡蒂 DAFNE 存储环的 KLOE 探测器测量正负电子湮灭后的强子截面
批准号:
5431366
负责人:
Professor Dr. Wolfgang Kluge
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2004
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2003-12-31 至 2008-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Das Ziel des Vorhabens is die Messung der Energieabhängigkeit von Wirkungsquerschnitten für die Erzeugung von Pionen nach der Vernichtung von Elektronen und Positronen mit dem Detektor KLOE am Speicherring DAFNE in Frascati,insbesondere für die Erzeugung von zwei geladenen Pionen im Endzustand e+e- = p+p-.在一个1。能量为0.3和1.0 GeV的超导韦尔登相,在2。能量达到2 GeV的第二阶段将被韦尔登,福尔斯将成为DAFNE的能量极限。通过夸克-反夸克-粒子相互作用的虚光子g*=qq=g* 的相互作用,确定了真空极化的强子效应。努尔使布鲁克海文国家实验室的一个研究小组(821实验)通过测量磁共振的磁矩来测量强子的真空极化,并对标准物理模型进行了测量,最后得出了标准物理模型的结果。在这篇文章中,我们将讨论Z共振的Feinstrukturconstanten an der Z-Resonanz a(m2 z)gegenwärtig der begrenzwaktor für weitergehende Präzisionstests des Standardmodels,insbesondere zur Einschränkung der unkannten Higgs-Masse。目前,能量为2.5 GeV的强子真空极化只能通过能量为2-Pionen-Schwelle的微扰量子动力学理论研究,而能量为2-Pionen-Schwelle的非现实能量的微扰量子动力学理论研究和能量为2-Pionen-Schwelle的旋光理论研究是非常重要的。
英文摘要
Das Ziel des Vorhabens ist die Messung der Energieabhängigkeit von Wirkungsquerschnitten für die Erzeugung von Pionen nach der Vernichtung von Elektronen und Positronen mit dem Detektor KLOE am Speicherring DAFNE in Frascati, insbesondere für die Erzeugung von zwei geladenen Pionen im Endzustand e+e- = p+p-. In einer 1. Phase soll der Energiebereich zwischen 0.3 und 1.0 GeV überstrichen werden, der in einer 2. Phase auf Energien bis zu 2 GeV ausgedehnt werden soll, falls es zu einer Erhöhung der Energie von DAFNE kommen sollte. Solche Daten erlauben die Bestimmung des hadronischen Beitrags zur Vakuumpolarisation, der durch die Ankopplung von Quark-Antiquark-Paaren an virtuelle Photonen g*=qq=g* entsteht. Nur die genaue Kenntnis dieser hadronischen Vakuumpolarisation macht die von einer Gruppe am Brookhaven National Laboratory (Experiment 821) durchgeführte Präzisionsmessung des anomalen magnetischen Moments des Myons aµ zu einem Präzisionstest des Standardmodells der Teilchenphysik und lässt eventuelle Schlüsse auf Physik jenseits des Standardmodells zu. In ähnlicher Weise ist diese hadronische Korrektur zur ,laufenden' Feinstrukturkonstanten an der Z-Resonanz a(m2z) gegenwärtig der begrenzende Faktor für weitergehende Präzisionstests des Standardmodells, insbesondere zur Einschränkung der unbekannten Higgs-Masse. Wesentlich ist dabei, dass die hadronische Vakuumpolarisation bei Energien unterhalb von etwa 2.5 GeV nur durch Messungen der vorgeschlagenen Art zu gewinnen ist, da störungstheoretische Rechnungen im Rahmen der perturbativen Quantenchromodynamik bei diesen niedrigen Energien unrealistisch und Rechnungen im Rahmen der chiralen Störungsrechnung auf Energien an der 2-Pionen-Schwelle beschränkt sind.
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