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晶格上π介子的双电流关联。 (英语) Zbl 1405.81084号

摘要:我们使用晶格QCD系统地研究了π介子中两个夸克电流的关联函数。除了一个相关的夸克场Wick收缩外,我们获得了所有相关Wick收缩的良好信号。我们研究了结果的夸克质量依赖性,并测试了介子中夸克和反夸克之间相关性的重要性。我们的晶格数据与手征微扰理论的预测进行了比较。

MSC公司:

81T25型 晶格上的量子场论
81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
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参考文献:

[1] K.Barad、M.Ogilvie和C.Rebbi,《夸克-反夸克电荷分布和限制》,物理学。莱特。B 143(1984)222【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(84)90839-6
[2] K.Barad、M.Ogilvie和C.Rebbi,《夸克-反夸克电荷分布》,《物理学年鉴》168(1986)284[INSPIRE]。 ·doi:10.1016/0003-4916(86)90033-3
[3] W.Wilcox和K.-F.Liu,晶格相对电荷分布的电荷半径,物理。莱特。B 172(1986)62【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(86)90216-9
[4] W.Wilcox,K.-F.Liu,B.-A.Li和Y.-L.Zhu,晶格介子中夸克的相对电荷分布,物理学。修订版D 34(1986)3882[灵感]。
[5] W.Wilcox,晶格QCD中的当前重叠方法,Phys。D 43版(1991)2443【灵感】。
[6] M.C.Chu、M.Lissia和J.W.Negele,晶格QCD中的强子结构。1.相关函数和波函数,Nucl。物理学。B 360(1991)31【灵感】。
[7] M.Lissia、M.C.Chu、J.W.Negele和J.M.Grandy,从晶格QCD和MIT袋模型比较强子夸克分布,Nucl。物理学。A 555(1993)272【灵感】。 ·doi:10.1016/0375-9474(93)90323-P
[8] M.Burkardt、J.M.Grandy和J.W.Negele,晶格QCD中强子关联函数的计算和解释,《年鉴物理学》238(1995)441[hep-lat/9406009][灵感]。
[9] C.Alexandrou、P.de Forcrand和A.Tsapalis,《晶格QCD中强子波函数的探测》,物理学。修订版D 66(2002)094503[hep-lat/0206026][INSPIRE]。
[10] C.Alexandrou、P.de Forcrand和A.Tsapalis,晶格QCD中的物质和伪标量密度,物理学。修订版D 68(2003)074504[hep-lat/0307009][INSPIRE]·Zbl 1097.81805号
[11] C.Alexandrou和G.Koutsou,晶格QCD中强子变形的研究,物理学。D 78版(2008)094506[arXiv:0809.2056]【灵感】。
[12] P.C.Bruns,共振交换手征微扰理论位置空间中的Pion相关函数,arXiv:1512.06650[INSPIRE]。
[13] M.Diehl,D.Ostermeier和A.Schäfer,QCD中多粒子相互作用理论的要素,JHEP03(2012)089【勘误表ibid.03(2016)001】【arXiv:1111.0910】【灵感】·Zbl 1309.81267号
[14] P.Hasenfratz和M.Bissegger,《手性规范理论非微扰公式中的CP、T和CPT》,Phys。莱特。B 613(2005)57[hep-lat/0501010]【灵感】。
[15] G.S.Bali等人,Nf=2晶格QCD的核子等矢量耦合,Phys。版次:D 91(2015)054501[arXiv:1412.7336]【灵感】。
[16] G.S.Bali等人,核子从Nf=2晶格QCD向下到几乎物理夸克质量的矩x u−dof,Phys。版本D 90(2014)074510[arXiv:1408.6850]【灵感】。
[17] RQCD协作,G.S.Bali、S.Collins、D.Richtmann、A.Schäfer、W.Söldner和A.Sternbeck,《近物理夸克质量下核子和πσ项的直接测定》,Phys。版本:D 93(2016)094504[arXiv:1603.00827]【灵感】。
[18] G.S.Bali、S.Collins、A.Cox和A.Schäfer,靠近物理点Nf=2晶格QCD的Ds0*(2317)和Ds1(2460)的质量和衰变常数,Phys。版次D 96(2017)074501[arXiv:1706.01247]【灵感】。
[19] UKQCD合作,M.Foster和C.Michael,来自晶格QCD的强子质量对夸克质量的依赖性,Phys。修订版D 59(1999)074503[hep lat/9810021][INSPIRE]。
[20] G.Martinelli和C.T.Sachrajda,核子结构的晶格研究,Nucl。物理学。B 316(1989)355【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(89)90035-7
[21] 杨永斌,A.Alexandru,T.Draper,M.Gong和K.-F.Liu,核子等向量矩阵元素低模式替换的随机方法,Phys。D 93版(2016)034503[arXiv:1509.04616]【灵感】。
[22] S.Gusken,强子相关函数涂抹技术研究,Nucl。物理。程序。Suppl.17(1990)361【灵感】。 ·doi:10.1016/0920-5632(90)90273-W
[23] G.S.Bali,B.Lang,B.U.Musch和A.Schäfer,晶格QCD中高动量强子的新型夸克涂抹,物理。版本:D 93(2016)094515[arXiv:1602.05525]【灵感】。
[24] QCDSF/UKQCD合作,D.Brömmel等人,具有两种动力学风味的晶格QCD的π型因子,《欧洲物理学》。J.C 51(2007)335[hep-lat/0608021]【灵感】。
[25] C.Thron,S.J.Dong,K.F.Liu和H.P.Ying,Padé-Z2行列式估计,Phys。修订版D 57(1998)1642[hep-lat/9707001][灵感]。
[26] SESAM合作,G.S.Bali、H.Neff、T.Dussel、T.Lippert和K.Schilling,《QCD中绳索断裂的观察》,Phys。修订版D 71(2005)114513[hep-lat/0505012]【灵感】。
[27] G.S.Bali、S.Collins和A.Schäfer,晶格QCD中非连接回路的有效降噪技术,计算。物理。Commun.181(2010)1570[arXiv:0910.3970]【灵感】·Zbl 1215.81120号 ·doi:10.1016/j.cpc.2010.05.008
[28] M.Göckeler等人,晶格QCD中的微扰和非微扰重整化,物理学。修订版D 82(2010)114511【勘误表同上D 86(2012)099903】【arXiv:1003.5756】【灵感】。
[29] S.Capitani等人,晶格微扰理论中的重整化和壳外改进,Nucl。物理学。B 593(2001)183[hep-lat/0007004][灵感]·Zbl 0971.81533号
[30] S.Sint和P.Weisz,关于O(a)改进的晶格QCD到微扰理论的一个回路阶的进一步结果,Nucl。物理学。B 502(1997)251[hep-lat/9704001]【灵感】。
[31] Y.Taniguchi和A.Ukawa,晶格QCD中双线性夸克算符对O(g2a)改进系数的微扰计算,Phys。修订版D 58(1998)114503[hep-lat/9806015][灵感]。
[32] P.Fritzsch,J.Heitger和N.Tantalo,双味晶格QCD中夸克质量重整化的非微扰改进,JHEP08(2010)074[arXiv:1004.3978][灵感]·Zbl 1290.81169号 ·doi:10.1007/JHEP08(2010)074
[33] R.A.Briceño、J.V.Guerrero、M.T.Hansen和C.J.Monahan,空间非局部算子引起的有限体积效应,Phys。版次D 98(2018)014511[arXiv:1805.01034]【灵感】。
[34] K.Cichy,K.Jansen和P.Korcyl,具有树级Symanzik改进规范作用的Nf=2最大扭曲质量费米子在坐标空间中的非微扰重整化,Nucl。物理学。B 865(2012)268[arXiv:1207.0628]【灵感】·Zbl 1262.81192号 ·doi:10.1016/j.nuclephysb.2012.08.006(文件编号:10.1016/j.nuclephysb.2012.08.006)
[35] M.Burkardt,ζ的影响参数依赖部分子分布和非正向部分子分布0,物理。修订版D 62(2000)071503[勘误表同上,D 66(2002)119903][hep ph/0005108][INSPIRE]。
[36] S.Dürr,ChPT的有效性-Mπ=135MeV足够小吗?,PoS(LATTICE2014)006,(2015)[arXiv:1412.6434]【灵感】。
[37] S.Aoki等人,《低能粒子物理晶格结果综述》,《欧洲物理学》。J.C 74(2014)2890【arXiv:1310.8555】【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-014-2890-7
[38] J.F.Donoghue,C.Ramirez和G.Valencia,强弱相互作用的QCD和手性拉格朗日谱,Phys。Rev.D 39(1989)1947【灵感】。
[39] G.Ecker、J.Gasser、A.Pich和E.de Rafael,共振在手性微扰理论中的作用,Nucl。物理学。B 321(1989)311【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(89)90346-5
[40] SciDAC、LHPC和UKQCD合作,R.G.Edwards和B.Joo,晶格QCD的Chroma软件系统,Nucl。物理。程序。补遗140(2005)832[hep-lat/0409003][INSPIRE]。
[41] M.Lüscher和S.Schaefer,具有开放边界条件和扭转质量重加权的晶格QCD,计算。物理。Commun.184(2013)519[arXiv:1206.2809]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.cpc.2012.10.003
[42] Y.Nakamura和H.Stüben,BQCD-柏林量子色动力学计划,PoS(LATTICE2010)040,(2010)[arXiv:1011.0199][灵感]。
[43] Y.Nakamura等人,《晶格QCD在QPACE上的应用》,arXiv:1103.1363[INSPIRE]。
[44] M.Frigo和S.Johnson,FFTW3的设计和实现,Proc。IEEE93(2005)216·doi:10.1109/JPROC.2004.840301
[45] D.Binosi和L.Theussl,JaxoDraw:绘制费曼图的图形用户界面,Comput。物理。Commun.161(2004)76[hep-ph/0309015]【灵感】。
[46] D.Binosi、J.Collins、C.Kaufhold和L.Theussl,JaxoDraw:绘制费曼图的图形用户界面。2.0版发行说明,计算。物理。Commun.180(2009)1709[arXiv:0811.4113][灵感]。
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