論文の概要: Quantum mechanical aspects of coherent photoproduction: the limits of coherence, and multiple vector mesons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.04450v1
- Date: Fri, 5 Apr 2024 23:37:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-09 21:18:18.352084
- Title: Quantum mechanical aspects of coherent photoproduction: the limits of coherence, and multiple vector mesons
- Title(参考訳): コヒーレント光生成の量子力学的側面:コヒーレンス限界と多重ベクトル中間子
- Authors: Spencer R. Klein,
- Abstract要約: 量子力学は、超末梢衝突におけるコヒーレント光生成の中心である。
この記事では、これらの量子力学のルーツに由来するUPCの驚くべき側面について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum mechanics is central to coherent photoproduction in ultra-peripheral collisions (UPCs). This writeup will discuss some surprising aspects of UPCs that stem from these quantum mechanical roots. The Good-Walker (GW) paradigm, which connects coherent photoproduction with the target nucleus remaining in its ground state. This contrasts with a semi-classical picture, where coherence depends on the positions of the individual nucleons and the momentum transfer. Unlike the GW approach, the semiclassical picture is consistent with the observed data on coherent photoproduction with nuclear breakup, and with coherent photoproduction in peripheral collisions. The semiclassical approach allows for a wider variety of coherent UPC reactions, such as coherent photoproduction of charged mesons, including some non $q\overline q$ exotica. Quantum mechanics is also key to the coherent photoproduction of multiple vector mesons by the interactions of a single ion pair. The vector mesons share a common impact parameter, and so can exhibit richer interference patterns than single mesons. At forward rapidities, the cross sections to produce multiple identical vector mesons are enhanced due to superradiance. With enough statistics, multi-meson events may provide an opportunity to observe stimulated decays.}
- Abstract(参考訳): 量子力学は、超末梢衝突(UPC)におけるコヒーレント光生成の中心である。
この記事では、これらの量子力学のルーツに由来するUPCの驚くべき側面について論じる。
Good-Walker(GW)パラダイムは、コヒーレントな光生成と、その基底状態にある標的核を結びつける。
これは、コヒーレンスが個々の核子の位置と運動量移動に依存する半古典的な図と対照的である。
GW法とは異なり、半古典的図像は、核分裂を伴うコヒーレント光生成の観測データと、周辺衝突におけるコヒーレント光生成の観測データと一致している。
半古典的なアプローチは、荷電中間子のコヒーレント光生成など、より幅広いコヒーレントなUPC反応を可能にする。
量子力学は、単一イオン対の相互作用による複数のベクトル中間子のコヒーレント光生成の鍵でもある。
ベクトル中間子は共通の影響パラメータを共有しており、単一の中間子よりもリッチな干渉パターンを示すことができる。
前方急速では、複数の同一ベクトル中間子を生成する断面が超放射性により強化される。
十分な統計量があれば、マルチ中間子事象は刺激された崩壊を観測する機会を与えるかもしれない。
※
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