物理学において、ポメロンは、高エネルギーでのハドロン衝突の断面積がゆっくりと増加する現象を説明するために1961年に提唱された、増加するスピンを持つ粒子群であるレッジェ軌道である。 [1]イサク・ポメランチュクにちなんで名付けられた。
概要
他の軌道では断面積が減少するのに対し、ポメロンでは対数的に増加する断面積が生じる可能性があり、実験的にはほぼ一定の断面積となる。[要出典]ポメロンの特定とその特性の予測は、強い相互作用現象論のレッジェ理論の大きな成功であった。後年、BFKLポメロン[1]がQCDの摂動計算からさらなる運動学的領域で導出されたが、ソフトな高エネルギー散乱で見られるポメロンとの関係はまだ完全には解明されていない。[要出典]
ポメロン仮説の帰結の 1 つは、陽子-陽子散乱と陽子-反陽子散乱の断面積が十分に高いエネルギーでは等しくなるはずである、ということである。これは、断面積が減少しないことだけを仮定した解析接続によって、ソ連の物理学者イサク・ポメランチュクによって実証された。 [引用が必要]ポメロン自体はウラジミール・グリボフによって導入され、この定理をレッジェー理論に取り入れた。[引用が必要]ジェフリー・チューとスティーブン・フラウチが西洋にポメロンを導入した。[引用が必要]ポメランチュクの定理の現代的な解釈は、ポメロンには保存電荷がなく、この軌道上の粒子は真空の量子数を持つというものである。[引用が必要]
ポメロンは、当時利用可能なエネルギーで測定された陽子-陽子散乱と陽子-反陽子散乱の断面積が等しくなかったにもかかわらず、1960 年代に広く受け入れられました。[引用が必要]
ポメロンは電荷を帯びていない。電荷が存在しないということは、ポメロン交換によってチェレンコフ放射の通常のシャワーが発生しないことを意味し、色電荷が存在しないということは、そのようなイベントによってパイオンが放射されないことを意味する。[要出典]
これは実験的観察と一致している。ポメロンが交換されたと考えられる高エネルギー陽子-陽子衝突および陽子-反陽子衝突では、ラピディティギャップがしばしば観測される。これは、放出粒子が検出されない大きな角度領域である。[要出典]
オデロン
奇電荷パリティを持つポメロンに対応するオデロンは、1973年にレシェク・ルカスズクとバサラブ・ニコレスクによって導入されました。[2]オデロンは、3つのレジーム化されたグルーオンの複合状態としてQCDに存在します。 [3] 2015年に理論化された可能性があります。 [4] LHCのTOTEM実験によって2017年にのみ潜在的に観測されました。[3]この観察は後にテバトロンのDØ実験との共同分析で確認され、2021年3月に粒子の発見としてメディアに登場しました。[5] [6] [7] [8] [9] [10] [過剰な引用]
弦理論
初期の素粒子物理学では、「ポメロンセクター」は現在「閉じた弦セクター」と呼ばれており、「レッジェオンセクター」と呼ばれていたものは現在「開いた弦理論」と呼ばれています。[引用が必要]
参照
参考文献
- ^ ab Levin, E. (1997). 「レッジェーンについてのすべて。パート I: 「ソフト」インタラクションにおけるレッジェーン」。arXiv : hep -ph/9710546。
- ^ Łukaszuk、レシェク;バサラブ、ニコレスク (1973)。 「総断面積が上昇する pp の可能な解釈」。Lettere al Nuovo Cimento。8 (7): 405–413。土井:10.1007/bf02824484。S2CID 122981407。
- ^ ab Martynov, Evgenij; Nicolescu, Basarab (2018年3月). 「TOTEM実験はオッデロンを発見したのか?」. Physics Letters B. 778 : 414–418. arXiv : 1711.03288 . Bibcode :2018PhLB..778..414M. doi : 10.1016/j.physletb.2018.01.054 . S2CID 56064476.
- ^ スター、アンドラス;チョルグ、T. Jenkovszky、L.「pp および pp 散乱データからのオデロンの抽出」(PDF)。indico.cern.ch 。2023 年11 月 3 日に取得。
- ^ マシュー・チャーマーズ編(2021年3月9日)。「オッデロン発見」CERN Courier 。 2021年3月18日閲覧。
- ^ Abazov, VM; et al. (2021). 「1.96 TeV での pp と pp¯ データの弾性散乱差と pp 前方散乱測定からのオッデロン交換」. Physical Review Letters . 127 (6): 062003. arXiv : 2012.03981 . Bibcode :2021PhRvL.127f2003A. doi :10.1103/PhysRevLett.127.062003. PMID 34420329. S2CID 227737845.
- ^ Pastore, Rose (2021年3月19日). 「物理学者が50年前に初めて予測された、とらえどころのないオッデロンを発見」Gizmodo . 2021年3月19日閲覧。
- ^ Csörgő, T.; Novák, T.; Pasechnik, R.; Ster, A.; Szanyi, I. (2021). 「TeVエネルギーでの弾性散乱のスケーリング特性によるオッデロン交換の証拠」.欧州物理ジャーナルC. 81 ( 2): 180. arXiv : 1912.11968 . Bibcode :2021EPJC...81..180C. doi : 10.1140/epjc/s10052-021-08867-6 . S2CID 209500465.
- ^ 「研究者らが捉えどころのないオッデロン粒子の証拠を発見」ルンド大学、2021年3月18日。
- ^ Csörgö, T.; Novák, T.; Pasechnik, R.; Ster, A.; Szanyi, I. (2020). 「陽子ホログラフィーによる弾性散乱のスケーリング特性からのオッデロンの発見」. EPJ Web of Conferences . 235 : 06002. arXiv : 2004.07095 . Bibcode :2020EPJWC.23506002C. doi : 10.1051/epjconf/202023506002 . S2CID 215768713.
さらに読む
- ナハトマン、オットー(2003)。「ポメロン物理学と QCD」。ヘラ物理学の新動向。pp . 253–267。arXiv : hep-ph/0312279。Bibcode : 2004nthp.conf..253N。doi : 10.1142/9789812702722_0023。ISBN 978-981-238-835-3.S2CID 18657919 。
{{cite book}}:|journal=無視されました (ヘルプ) - Donnachie, Sandy; Dosch, H. Günter; Landshoff, Peter V.; Nachtmann, Otto (2002).ポメロン物理学と QCD . ケンブリッジ素粒子物理学、原子核物理学、宇宙論に関するモノグラフ.ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0-521-78039-1。
外部リンク
- フェルミ国立加速器研究所のポメロン
- 「奇妙なカップル」。シンメトリー誌。2021年7月6日。
