ПОТОЧНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСА e⁺e⁻→π⁺π⁻η. ЕКСПЕРІМЕНТ ТА ТЕОРІЯ
Анотація
У цій статті представлено огляд поточного стану експериментальних і теоретичних досліджень реакції електронно-позитронної анігіляції в кінцевий стан π⁺π⁻η. Теоретичні дослідження реакції обговорюються в рамках трьох теоретичних підходів: у моделі Векторної Домінантності, в Резонансній Киральной теорії з векторними і аксиально-векторними резонансами, а також в розширеній нелокальній версії моделі Намбу- Йона-Ласиніо. Теоретичні розрахунки у рамках моделі Векторної Домінантності включають вклади від трьох проміжних векторних ρ-мезонів, тобто включені основний стан ρ(770) і збуджені стани ρ(1400) і ρ(1700). Теоретичні прогнози які ґрунтуються на лагранжіані Резонансної Кіральної теорії включають в себе або тільки основний стан ρ(770), або суперпозицію основного стану ρ(770) зі збудженими станами ρ(1400), ρ(1700). Нарешті, теоретичні розрахунки у рамках моделі Намбу-Йона-Ласинио включають як основний ρ(770) стан, так і його перший збуджений стан ρ(1400). Резюмуючи, теоретичні прогнози у рамках трьох теоретичних підходів перелічених вище порівнюються з останніми експериментальними даними Новосибірських груп (експерименти SND та CMD) і колаборації BaBar. Крім того, обговорюються основні моменти теоретичних досліджень по вживанню гіпотези збереження векторного струму для оцінки ширини розпаду в крос-каналі τ→π⁻π⁰ητ. Остання тема даного огляду - дослідження рідкісного процесу розпаду ϕ→π⁺π⁻η, який відбувається з порушенням ОЗІ і G-парності.
Завантаження
Посилання
2. Antonelli A. et al. [DM2 Collaboration]. Measurement of the reaction in the center-of-mass energy interval 1350 -MeV to 2400 –MeV // Phys. Lett. - 1988. - Vol. B 212. - P. 133 - 138.
3. Druzhinin V.P. et al.. Investigation of the reaction in the energy range up to 1.4 GeV // Phys. Lett. - 1986. - Vol. B 174. - P. 115 - 117.
4. Akhmetshin R.R. et al. [CMD-2 Collaboration]. Study of the process with CMD-2 detector // Phys. Lett. - 2000. - Vol. B 489. – P. 125 - 130.
5. Aulchenko V.M. et al. [SND Collaboration]. Measurement of the cross-section in the center-of-mass energy range 1.22-2.00 GeV with the SND detector at the VEPP-2000 collider // Phys. Rev. – 2015. - Vol D 91. - P. 052013.
6. Solodov E.P. et al. Recent results from CMD-3 detector at VEPP-2000 -collider // AIP Conf. Proc. – 2016. – Vol. 1735. - P. 020005.
7. Aubert B. et al. [BaBar Collaboration]. The and Cross Sections Measured with Initial-State Radiation // Phys. Rev. – 2007. – Vol. D 76. - P. 092005.
8. Lees J.P. et al. [BaBar Collaboration]. Study of the process using initial state radiation // arXiv: 1801.02960, https://arxiv.org/pdf/1801.02960.
9. Gomez Dumm D., Roig P. Resonance Chiral Lagrangian analysis of decays // Phys. Rev. – 2012. – Vol. D 86. - P. 076009.
10. Dai L. Y., Portoles J., Shekhovtsova O. Three pseudoscalar meson production in annihilation // Phys. Rev. – 2013. – Vol. D 88. - P. 056001.
11. Volkov M.K., Arbuzov A.B., Kostunin D.G. The process in the extended Nambu-Jona-Lasinio model // Phys. Rev. – 2014. – Vol. C 89. – P. 015202.
12. Ecker G., Gasser J., Pich A., de Rafael E. The Role of Resonances in Chiral Perturbation Theory // Nucl. Phys. – 1989. – Vol. B 321. - P. 311 - 342.
13. Volkov M.K., Arbuzov A.B. Low-energy processes of meson production in the extended Nambu–Jona-Lasinio model // Phys. Part. Nucl. – 2016. – Vol. 47. – P. 489 - 507.
14. Cosme G. et al. Hadronic Cross-sections Study in Collisions From 1.350 GeV to 2.125 GeV // Nucl. Phys. – 1979. – Vol. B 152. - P 215 - 231.
15. Layssac J., Renard F.M. Hadronic production in collisions // Nuovo Cim. – 1971. – Vol. A 6. – P. 134 -150.
16. Atkinson M. et al. [Omega Photon Collaboration]. Observation of a Peak at 1.28-{GeV} in the System in the Reaction // Nucl. Phys. – 1984. – Vol. B 242. – P. 269 – 281.
17. Donnachie A., Clegg A.B. in diffractive photoproduction and annihilation // Z. Phys. – 1987. – Vol. C 34. – P. 257 260.
18. Cherepanov V., Eidelman S. Conserved vector current and decays // JETP Lett. - 2009. – Vol. 89. – P. 515 517.
19. Thacker H.B., Sakurai J.J. Lifetimes and branching ratios of heavy leptons // Phys. Lett. – 1971. - Vol. 36 B. – P. 103 - 105.
20. Davier M., Eidelman S., Hocker A. et al. Confronting spectral functions from annihilation and tau decays: Consequences for the muon magnetic moment // Eur. Phys. J. – 2004. – Vol. C 27. – P. 497- 521.
21. Patrignani C. et al. [Particle Data Group]. Review of Particle Physics // Chin. Phys. – 2016. – Vol. C 40. – P. 100001.
22. Achasov N.N., Karnakov V.A. On the research of the reaction // JETP Lett. – 1984. – Vol. 39. – P. 342 - 345.
23. Akhmetshin R.R. et al. [CMD-2 Collaboration]. Observation of the // Phys. Lett. – 2000. – Vol. B 491. – P. 81 89.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).