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構造関数は、フラグメンテーション関数と同様に、物理学における確率密度関数です。これは、固体物理学における構造因子や、形状因子(量子場理論)に似ています。
核子(陽子と中性子)の電磁形状因子は、核子内部の電荷と電流の空間分布を記述し、したがってその内部構造と密接に関連しています。これらの形状因子は、核子の最も基本的な観測可能値の 1 つです。(核子は、宇宙のほぼすべての通常の物質の構成要素です。核子の構造とダイナミクスを理解するという課題は、原子核物理学の中心的な位置を占めてきました。)
構造関数は深非弾性散乱の研究において重要である。[1] [2] [3]
QCDの観点から構造関数を根本的に理解することは、ハドロン物理学における未解決の問題の 1 つです。クォークはなぜ、陽子と中性子の2 つの安定構成のみを持つ無色のハドロンを形成するのでしょうか。この疑問に答えるための重要なステップの 1 つは、核子の内部構造を特徴付けることです。高エネルギー電子散乱は、この構造を調査するための最も強力なツールの 1 つです。
参照
参考文献
- ^ 構造機能に関するPDGレビュー(2015)
- ^ Charles Perdrisat および Vina Punjabi (2010)。「核子形状因子」、Scholarpedia 5 (8): 10204。オンライン記事
- ^ A. De Roeck および RS Thorne (2011)。「構造関数」、粒子および核物理学の進歩 66 (4) pp 727–781、doi :10.1016/j.ppnp.2011.06.001
