ПОТОЧНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСА e⁺e⁻→π⁺π⁻η. ЕКСПЕРІМЕНТ ТА ТЕОРІЯ

  • O. N. Shekhovtsova Національний Науковий Центр «Харківський фізико-технічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-4237-8170
Ключові слова: точні вимірювання в електрон-позитронної анігіляції, народження мезонів, дослідження ЗВС, адронна взаємодія при низьких енергіях

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→ππ⁰ητ. Остання тема даного огляду - дослідження рідкісного процесу розпаду ϕ→π⁺π⁻η, який відбувається з порушенням ОЗІ і G-парності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. N. Shekhovtsova, Національний Науковий Центр «Харківський фізико-технічний інститут»

вул. Академічна, 1, м. Харків, 61108, Україна; Corresponding author: shekhovtsova@kipt.kharkov.ua

Посилання

1. Delcourt B., Bisello D., Bizot J.C., Buon J., Cordier A., Mane F. Study of the reactions and for total energy ranges between 1.4 and 2.18 GeV // Phys. Lett. - 1979. - Vol. B 113. - P. 93 - 97.

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.
Опубліковано
2018-04-03
Цитовано
Як цитувати
Shekhovtsova, O. N. (2018). ПОТОЧНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСА e⁺e⁻→π⁺π⁻η. ЕКСПЕРІМЕНТ ТА ТЕОРІЯ. Східно-європейський фізичний журнал, 5(1), 28-35. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2018-1-02