Читаем Квантовая хромодинамика: Введение в теорию кварков и глюонов полностью

Вычисление аномальных размерностей для несинглетных операторов NNS было выполнено в работе [125], а для синглетных - в работе [126]. Полученные результаты сформулированы в более простом аналитическом виде для несинглетных операторов в статье [150] и для синглетных — в статье [151]. Недавно они были проверены [84, 131], и лишь для коэффициента при аномальной размерности γ(1)VV(n) было найдено выражение, отличающееся от полученного ранее34). Пусть величины γ(1)±NS(n) относятся к четным (нечетным) структурным функциям. Тогда имеем

34) Результаты работы [131] недавно были проверены независимым образом.

γ

(1)±

NS

(n)

=

32

9

S

1

(n)

67+8

2n+1

n²(n+1)²

-64S

1

(n)S

2

(n)

-

32

9

[S

2

-S

±

²

(n/2)]

2S

1

(n)-

1

n(n+1)

-

128

9

S

̃

±

(n)+

32

3

S

2

(n)

3

n(n+1)

-7

16

9

S

±

³

n

2

-

28-16

1514+260n³+96n²+3n+10

9n³(n+1)³

±

32

9

2n²+2n+1

n³(n+1)³

+

32nƒ

27

×

6S

2

(n)-10S

1

(n)+

3

4

+

11n²+5n-3

n²(n+1)²

,

(21.2 а)

S

+

l

(x/2)

=

S

l

(x/2)

,

S

-

l

(x/2)

=

S

l

x-1

2

,

S

̃

±

(x)

=

-

5

8

ζ(3)±

k=1

(-1)k

(k+x)²

S

1

(k+x)

.

(21.2 б)

Сводку формул для величин γ(1)ij можно найти в работе [194], где для аномальной размерности γ(1)VV принят результат, полученный в работе [131].

Обратимся теперь к вильсоновским коэффициентам. Поскольку они представляют собой константы, их можно вычислить, взяв матричные элементы от хронологического произведения TJμJν между произвольными состояниями. Эту свободу в выборе состояний можно использовать, чтобы максимально упростить вычисления. Естественно, удобно выбрать кварковые и глюонные состояния. Следует помнить, что в отличие от аномальных размерностей вильсоновские коэффициенты зависят от рассматриваемого процесса и структурной функции. Сводку значений35) коэффициентов Cn(1)NS(1,0) и Cn(1)(1,0) можно найти в работах [27, 55]. Здесь мы приведем пример вычисления продрльной структурной функции.

35) Некоторые из коэффициентов C были вычислены ранее в работах [1, 13, 63,90, 126, 168,181,164, 271, 279] и др. Значения, приведенные в работах [27, 55], проверены по крайней мере двумя независимыми вычислениями.

В ведущем порядке теории возмущений структурные функции ƒ1 и ƒ2 равны, и, следовательно, продольная структурная функция ƒL равна нулю. Для случая свободных полей это показано в § 18. Но так как поправки ведущего порядка сводятся просто к умножению коэффициентов CnL(1,0) на множитель (log Q²/Λ²)δ(n), где δ=d или δ=D, все моменты от продольной структурной функции ƒL , как и утверждалось, в этом порядке равны нулю. Это означает, что для продольной структурной функции формула (21.1) принимает вид

C

n

L

(1,α

s

)

=

C

n(1)

L

(1,0)

αs

+… .

(21.3)

Это выражение определяет степень пертурбативного нарушения соотношения Каллана — Гросса. Его удобно представить в виде произведения двух сомножителей

C

n(1)

PL

(1,0)

=

δ

P

B

n(1)

L

,

(21.4)

один из которых зависит от рассматриваемого процесса, а другой не зависит. При этом множители δP имеют вид

δ

PNS

=

1

6

, для ƒ

eN

²

1

, для ƒ

ν±I

²

δ

PF

=

5

18

, для ƒ

eN

2F

1

, для ƒ

ν±I

²

(21.5)

Рис. 15. Диаграмма, дающая вклад в несинглетную часть продольной структурной функции ƒL

Рис. 16. Диаграмма, дающая вклад в синглетную часть продольной структурной функции ƒL

где индекс N принимает значения N=p (протон) или n (нейтрон), а индекс / обозначает "изоскалярный" нуклон. Рассмотрим теперь продольную структурную функцию ƒNSL . Выражение для продольной структурной функции получается в результате вычисления диаграмм рис. 15, так как все другие диаграммы дают либо одинаковые вклады, которые сокращаются при вычислении разности ƒ12 , либо вклады только в синглетную часть36). Более того, поскольку разложение продольной структурной функции ƒL начинается с членов первого порядка по константе связи αs , нет необходимости рассматривать вклад от перенормировочных множителей операторов N , которые в данном случае приводят к поправкам порядка O(α²s) . Вычисления можно еще более упростить, заметив, что если в выражении для тензора Τμν сохранить члены, пропорциональные компонентам импульса qμ и qν , то продольная структурная функция будет единственной инвариантной амплитудой, пропорциональной произведению qμqν . Например, в случае векторных токов имеем

36) При вычислении синглетной части следует учитывать также диаграммы рис. 16.

Τ

μν

=

(g

μν

-q

μ

q

ν

/q²)T

L

+

g

μν

-p

μ

p

ν

ν

+

pμqν+pνpμ

ν

Τ

2

,

ƒ

L

=

1

Im Τ

L

.

(21.6)

В общем случае вычисления следует проводить для импульсов p²<0, чтобы можно было контролировать инфракрасные расходимости. Но это условие не является необходимым при расчете ƒL , которая в рассматриваемом порядке теории возмущений остается конечной в пределе p²→0 .

Амплитуда, соответствующая диаграмме рис. 15, имеет вид

i

2

(2π)³

 

σ

d

4

z e

iq⋅z

⟨p,σ|ΤJ

μ

(z)J

ν

(0)|p,σ⟩

=

Τ'

μν

ij

=-

d

C

F

δ

ij

1

4

 

σ

u

(p,σ)

×

d

D

k

̂

γα(p+kμ(p+k+qν(p+kα

(p+k)4(p+k+q)²k²

u(p,σ)

+

"кросс"-член.

Используя соотношение

 

σ

u

(p,σ)ℳu(p,σ)=Tr(

p

ℳ) ,

Перейти на страницу:

Похожие книги

Что такое полупроводник
Что такое полупроводник

Кто из вас, юные читатели, не хочет узнать, что будет представлять собой техника ближайшего будущего? Чтобы помочь вам в этом, Детгиз выпускает серию популярных брошюр, в которых рассказывает о важнейших открытиях и проблемах современной науки и техники.Думая о технике будущего, мы чаще всего представляем себе что-нибудь огромное: атомный межпланетный корабль, искусственное солнце над землей, пышные сады на месте пустынь.Но ведь рядом с гигантскими творениями своих рук и разума мы увидим завтра и скромные обликом, хоть и не менее поразительные технические новинки.Когда-нибудь, отдыхая летним вечером вдали от города, на зеленом берегу реки, вы будете слушать музыку через «поющий желудь» — крохотный радиоприемник, надетый прямо на ваше ухо. Потом стемнеет. Вы вынете из кармана небольшую коробку, откроете крышку, и на матовом экране появятся бегущие футболисты. Телевизор размером с книгу!В наш труд и быт войдет изумительная простотой и совершенством автоматика. Солнечный свет станет двигать машины.Жилища будут отапливаться... морозом.В городах и поселках зажгутся вечные светильники.Из воздуха и воды человек научится делать топливо пластмассы, сахар...Создать все это помогут новые для нашей техники вещества — полупроводники.О них эта книжка.

Глеб Анфилов , Глеб Борисович Анфилов

Детская образовательная литература / Физика / Техника / Радиоэлектроника / Технические науки
Суперсила
Суперсила

Наука во все времена стремилась построить целостную картину окружающего мира. В последние десятилетия физики как никогда приблизились к осуществлению этой мечты: вырисовываются перспективы объединения четырех фундаментальных взаимодействий природы в рамках одной суперсилы, и физика микромира все теснее сливается с космологией – теорией происхождения и эволюции Вселенной.Обо всем этом в популярной и увлекательной форме рассказывает книга известного английского ученого и популяризатора науки Пола Девиса (знакомого советскому читателю по книге "Пространство и время в современной картине Вселенной". – М.: Мир, 1978).Адресована всем, кто интересуется проблемами современной фундаментальной науки, особенно полезна преподавателям и студентам как физических, так и философских факультетов вузов.

Пол Девис

Физика / Образование и наука