Tau衰变和谱函数-Indico@IHEP.pptVIP

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Tau衰变和谱函数-Indico@IHEP.ppt

Tau 衰变末态强子谱函数定义 非奇异部分的 V, A贡献分离 近阈研究 Tau 的奇异衰变 分支比 质量(平方)谱 相空间因子 * BESIII物理分析讲习班 * 矢量流守恒(CVC) 强子 ? ?? W 强子 ? e+ e – CVC: I =1 V W: I =1 V,A ?: I =0,1 V 强子物理被参数化到谱函数中。利用同位旋对称 * BESIII物理分析讲习班 * Tau 衰变到2?与 e+e– 数据比较 比较时还要考虑在 Tau 数据中需要作丢失的 ?–?混合修正,以及同位旋破缺修正。 * BESIII物理分析讲习班 * CVC 检验的量化结果 差值: BR[? ] – BR[e+e – (CVC)]: Mode ?(? – e+e –) ?Sigma“ ? – ? ? – ? 0 ?? + 0.92 ± 0.21 4.5 ? – ? ? – 3? 0 ?? – 0.08 ± 0.11 0.7 ? – ? 2? – ? + ? 0 ?? + 0.91 ± 0.25 3.6 Tau 的结果与 e+e– 结果符合的还不够好,但相差不算太大。 * BESIII物理分析讲习班 * 在KK? 末态的 V 与 A 贡献 加上CLEO的实验数据后得到 (75?25)% ALEPH 的实验结果发现 KK? 末态基本上是以 A 为主。 * BESIII物理分析讲习班 * * BESIII物理分析讲习班 * 非奇异 Tau 衰变强子谱函数 显然微扰QCD预言在较高能量传输范围与实验符合的更好。 * BESIII物理分析讲习班 * Tau 强子宽度的 QCD 理论 微扰修正 主要夸克质量贡献 ?(2)修正 * BESIII物理分析讲习班 * * BESIII物理分析讲习班 * 强作用耦合常数的测定 Tau 轻子实验给出了几乎在所有方法中,精度最高的强作用耦合常数的测量值。 * BESIII物理分析讲习班 * 奇异部分的 V, A贡献分离 最大的不确定性来源为对 K2? 模式的V与A分量贡献的分离。 Eur.Phys.J.C11:599-618,1999 * BESIII物理分析讲习班 * * BESIII物理分析讲习班 * 奇异 Tau 衰变强子谱函数 Eur.Phys.J.C11:599-618,1999 实验上分离奇异Tau衰变中的V与A的贡献依然有困难。 * BESIII物理分析讲习班 * Tau 强子宽度的 QCD 理论 微扰修正 主要夸克质量贡献 ?(2)修正 * BESIII物理分析讲习班 * 奇异部分pQCD级数发散问题 主要质量贡献项级数展开式有发散问题 发散问题的出现对奇异夸克质量的确定带来较大的系统误差。因此,确定末态自旋取值是改善研究的方向之一。 Eur.Phys.J.C11:599-618,1999 * BESIII物理分析讲习班 * * BESIII物理分析讲习班 * Tau 衰变与奇异夸克质量 在实验目前无法精确确定所有自旋取值的情况下, 采用矩方法,并结合非奇异部分来消除系统误差 (k,l) ALEPH OPAL (0,0) 0.39 ? 0.14 0.26 ? 0.12 (1,0) 0.38 ? 0.08 0.28 ? 0.09 (2,0) 0.37 ? 0.05 0.30 ? 0.07 (3,0) 0.40 ? 0.04 0.33 ? 0.05 (4,0) 0.40 ? 0.04 0.34 ? 0.04 * BESIII物理分析讲习班 * * BESIII物理分析讲习班 * 奇异夸克质量的测定 * BESIII物理分析讲习班 * * BESIII物理分析讲习班 * 夸克混合矩阵元 Vus 的测定 (k=0,l=0) 对所有与 Tau 衰变无关的奇异夸克质量值求平均 (k?0,l=0) 比较: 如果有更精确的 Tau 奇异谱函数实验测量结果,同时拟合 ms 与 Vus,则可以给出第三种独立测量 Vus 的结果。 * BESIII物理分析讲习班 * * BESIII物理分析讲习班 * BESIII 上的 Tau 物理研究 从事例的拓扑特征来看,在 Z0 峰上实验研究 Tau物理最具优势; 从统计上看,在B-工厂或超级B-工厂可以获得最多的Tau 对事例数; 从产生截面上看,Tau-charm 能区可以获得最大值,但产生的Tau对事例没有明显拓扑征; 从对本底的认识上看,Tau 对产生阈上与阈下的实验可提供了一个独特的研究途径。 近阈研究上面两个Tau衰变的模式,并确定其自旋取值,将对改善奇异夸克质量与Vus测量精度具有重要的意义。 在近阈区研究Tau的辐射衰变 * BESIII物理分析讲习班 * M.L. Perl arXiv:hep-ph/9812400 从辐射衰变中发现新物理

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