考慮耦合道效應的粲夸克偶素譜.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、最近幾年,Belle和Babar等實驗組,發(fā)現(xiàn)了一些新的介子共振態(tài),這些粒子共同的特點,就是它們的衰變末態(tài)都含有c,(c)夸克,即是熱門的XYZ粒子。這些新強子態(tài)的報道、或者發(fā)現(xiàn)及其廣泛且深刻的探究,引起眾多理論學家和實驗學家的廣泛興趣,刺激了他們之間的交流與合作。
  如果把這些粒子當做傳統(tǒng)的介子,粲偶素,運用夸克勢模型計算,雖然能夠找到一些相應量子數的態(tài),但是我們發(fā)現(xiàn)在閾值以上的各個態(tài),符合的都不是很理想。隨著越來越多的無法用

2、傳統(tǒng)夸克模型解釋的態(tài)的發(fā)現(xiàn),粲偶素譜的研究迎來新的一輪高潮。人們嘗試給這些粒子做一些解釋,例如:粲夸克偶素,膠球態(tài),四夸克態(tài),分子態(tài),混雜態(tài)…眾說紛紜。
  傳統(tǒng)的勢模型只考慮介子由兩夸克組成,我們認為介子組分中的高Fock態(tài)的貢獻應該不容忽略,即在介子中應該存在多夸克成分。利用夸克-強子對偶性,我們可以把這種效應表示為粲夸克偶素和雙D介子道之間的相互作用,即耦合道效應,這種效應,等價于D介子圈對粲夸克偶素自能的貢獻,虛部對應于粲

3、夸克偶素OZI允許到開道的衰變寬度。作為初步的工作,在目前的夸克模型計算中,這些高的Fock態(tài)是以新增加的輕夸克對分別與原來的兩夸克形成強子的形式存在。
  在本文初始,我們利用3P0模型計算了耦合道效應對粲夸克偶素的影響,發(fā)現(xiàn)質量平移和強子衰變的典型寬度在同一個量級,同時計算結果說明介子中多夸克態(tài)的成分占有相當大的比例,因此在計算能譜時必須考慮耦合道效應。至于為什么傳統(tǒng)的兩夸克系統(tǒng)的勢模型可以很好地說明閾值以下的態(tài),我們理解為多

4、夸態(tài)的效應包含在參數中,被參數所吸收。而閾值以上那些沒法用勢模型解釋的奇異態(tài),多夸克態(tài)效應可能偏大,這樣參數包含不了。
  本文的核心工作就是重新調整夸克模型中的參數,希望新算出來的c(c)裸質量與以此為基礎之上計算出來的質量平移之和為實驗值(即mbare+△m=mexpt),參數的選擇依賴于實驗上已經確定量子數的S,L態(tài)的八個粒子。最后在合適的參數范圍內,尋找一組比較好的參數計算新的能譜。
  我們參考實驗和理論依據,在可

5、能的范圍內,搜集了大量的參數。通過分析對比發(fā)現(xiàn),無論怎樣調整參數,考慮耦合道效應之后的能譜在閾值以下和組分夸克模型區(qū)別不大,從3P0這個態(tài)即可看出。在閾值以上,隨著激發(fā)態(tài)級數增高,同一個態(tài)在兩個模型之間的差值越來越大,而且是上移趨勢。同時計算結果表明,重新調整參數后,兩夸克成分的比例會上升到接近90%,壓低了多夸克態(tài)成分的影響。結果說明更多夸克的多夸克成分會更小,所以在本文的工作中,只考慮到四夸克成分是合理的,使模型的自洽性得到改善。另

6、外我們發(fā)現(xiàn)N,L相同的態(tài),質量平移也相同,這符合前人證明的結果。
  本文的另一個重要工作是運用新的能譜,將實驗上發(fā)現(xiàn)的XYZ粒子依據它們的產生機制,分為四類進行討論。依據實驗上確定的量子數及其質量,由此來確定這些粒子的能態(tài)位置。至于這些粒子的具體定性,需要通過該模型,進一步計算強衰變,輕子衰變,各道的分支比。本工作的創(chuàng)新之處在于,(1)在計算A粒子的自能修正時,B,C粒子的質量取理論值,而不象其它工作取實驗值。其原因是B,C粒子

7、此時是兩夸克態(tài),而真實的D介子有自己的四夸克成分,取理論計算值保證了理論的自洽性。(2)初態(tài)A粒子,末態(tài)B和C粒子的β值都是通過擬合薛定諤方程解出來的波函數而得到,同樣滿足了模型的自洽性。對于高激發(fā)態(tài)的擬合,則依據圖像選取了諧振子參數β取值區(qū)間。
  我們重點研究了X(3915),X(4350)和X(4160)這三個粒子,依據質量譜和這些粒子產生機制所提供的量子數信息,我們將它們分別當作粲偶素23P0、33P2、21D2的候選者,

8、運用3P0模型計算了它們的強衰變寬度以及個別粒子的各道衰變分支比,結果顯示X(3915)和X(4160)的強衰變計算值和實驗值符合地非常好,所以將它們納入P波粲偶素家族,分別解釋為23P0和21D2態(tài)。然而X(4350)的衰變寬度計算結果遠遠大于實驗結果,所以在我們的模型中,無法將它解釋為33P2態(tài)。
  考慮耦合道效應計算新的粲偶素能譜,這是一個大膽的嘗試,也是一件有意義的事情,這些工作的研究,會加深我們對強子物理的和QCD的理

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