Введение
Электронное позитронное рассеяние Диаграммы Фейнмана Аннигиляционное рассеяние В квантовой электродинамике рассеяние Бхабы является процессом рассеяния позитронов электронов: существует две ведущие порядковые диаграммы Фейнмана, способствующие этому взаимодействию: процесс аннигиляции и процесс рассеяния. Бабха рассеивание названо в честь индийского физика Хоми Бабха. Скорость рассеяния Бхабха используется в качестве монитора светимости в электронных позитронных коллайдерах.
Feynman diagrams Annihilation Scattering
In quantum electrodynamics, Bhabha scattering is the electron positron scattering process:
There are two leading order Feynman diagrams contributing to this interaction: an annihilation process and a scattering process. Bhabha scattering is named after the Indian physicist Homi J. Bhabha. The Bhabha scattering rate is used as a luminosity monitor in electron positron colliders.
Применение
Рассеяние Бхабы использовалось в качестве монитора светимости в ряде экспериментов по физике коллайдера e+e−. Точное измерение яркости необходимо для точных измерений поперечных сечений. Рассеяние Бабха с малым углом было использовано для измерения светимости запуска Стэнфордского большого детектора (SLD) в 1993 году с относительной неопределенностью менее 0,5%. Электронные позитронные коллайдеры, работающие в области низких адронных резонансов (около 1 GeV до 10 GeV), такие как Пекинский электронно-позитронный коллайдер II и эксперименты "Б-фабрики" Белль и Бабар, используют большое угловое рассеяние Бабха в качестве монитора светимости. Для достижения желаемой точности на уровне 0,1%, экспериментальные измерения должны быть сравниты с теоретическим расчетом, включая радиационные коррекции следующего порядка. Высокая точность измерения общего адронного сечения при этих низких энергиях является важным вкладом в теоретический расчет аномального магнитного дипольного момента мюона, который используется для ограничения суперсимметрии и других моделей физики за пределами Стандартной модели.