热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

北京谱仪III实验发现正负电子湮灭到轴矢量粲偶素的直接产生

2022-09-20 15:22     来源:实验物理中心     北京谱仪北京正负电子对撞机

北京谱仪(BES)III实验在正负电子湮灭中观测到了轴矢量粲偶素粒子cc1的直接产生,研究成果发表在《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 129 (2022) 122001]上,这是世界上首次在正负电子湮灭中发现轴矢量粲偶素粒子的直接产生。

正负电子对撞机在粒子物理发展中发挥了重要作用。在正负电子对撞实验中,正负电子通常湮灭产生一个跟虚光子具有相同量子数(JPC=1-,J、P、C分别表示粒子的自旋、宇称、电荷共轭宇称)的矢量粒子,如r、J/y等。cc1(1P)是P波粲偶素粒子,是轴矢量粒子,量子数为JPC=1++,e+e- →cc1(1P)过程不能通过单光子湮灭但可以通过交换两个虚光子发生。由于双光子交换过程比单光子交换发生的几率要低几万倍,尽管早在40年前,这种过程就开始被理论家们讨论,但在实验上一直没有被观测到。BESIII实验团队通过采集并分析在cc1(1P)质量附近4个能量点的扫描数据对e+e- →cc1(1P)过程进行了寻找,巧妙地利用了信号过程与本底过程之间的干涉效应(图1中蓝色和绿色虚线所示),在数据中发现了信号过程,统计显著度为5.1倍标准偏差(即信号由本底造成的可能性小于千万分之三),并首次确定cc1(1P)粒子的电子分宽度为
电子伏。

BESIII实验的这个发现是历史上首次在正负电子湮灭过程中观测到轴矢量粒子的直接产生,为强子物理研究提供了新的思路。BESIII实验使用类似的能量扫描方法,可以直接测量其它非矢量粒子特别是奇特强子态的性质。这一工作由实验物理中心苑长征研究员指导博士生刘桐与合作者共同完成。

图1:蓝色和绿色的虚线表示考虑信号过程e+e- →cc1(1P)与本底过程干涉情况下的总截面,灰色虚线表示信号过程与本底过程没有干涉情况下的总截面,带误差棒的点代表数据测量结果。图中红线表示本底过程。左下角插图为信号过程的示意图。


推荐阅读

高能所召开“2022正电子科学与技术高端研讨会”

魏龙代表主办方之一欢迎全国正电子谱学领域的专家参加本次会议,他介绍了CCAST面向国际学术交流平台的发展历程,并回顾了CCAST对促进我国第一台基于北京正负电子对撞机电子直线加速器的强流慢正电子束装置立项的支持,希望CCAST通过主办本次会议能进一步促进我国在该领域的创新发展。 2022-07-12

高能所举办第十八届公众科学日活动,展现正负电子对撞机等核技术相关装备

在北京正负电子对撞机的“云参观”环节,讲解员通过对沙盘模型的演示,展现了对撞机的全貌。画面切换到对撞机的“大脑”中央控制室、对撞机的“眼睛”北京谱仪控制室、储存环隧道以及同步辐射大厅,科研人员全方位解读了科学家如何操作对撞机、并利用正负电子对撞数据进行科学研究,以及如何利用对撞机的“副产品”同步辐射光进行多学科实验研究。 2022-05-31

每天两万步起!线上运动会,我们很有信心|重器“工匠”

张洁浩在我国第一台高能加速器北京正负电子对撞机身边工作了十多年。在夜深人静独自检修设备的时候,他会感觉到孤单和压力,但每次找出故障真相,解决疑难杂症时,那种成就感会让他由衷地热爱这个职业。 2022-05-03

春节期间,中科院高能所的科学家在做什么?

发现新粒子是高能物理学家共同追求的目标。寻找新粒子的一个重要方法就是把粒子束流加速到接近光速的高能量并进行对撞,而这需要借助巨大的科学装置完成,它就是对撞机。 2022-02-06

北京正负电子对撞机通过2022年度运行计划评审

12月27日,中国科学院高能物理研究所组织专家对北京正负电子对撞机(BEPCII)2022年运行计划进行了评审。 2021-12-29

阅读排行榜