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我们将正向两光子交换(TPE)振幅与包含的轻子-质子散射截面的积分相关。 这些关系提供了另一种方法,用于评估类氢原子中TPE校正至超细分裂(HFS)的方法,等效于暗示Burkhardt-Cotting
弹性中微子电子散射的理论预测在先导顺序上没有强子或核的不确定性,这使得该过程成为标准化中微子通量的重要工具。 但是,该过程会受到较大的辐射校正,具体取决于实验条件。 在本文中,我们收集了伴随一个光子&
最终状态下的射流对过程进行电弱校正的计算涉及低能级光子通过奇异分裂γlow→qq导致最终状态下的射流的贡献。 这些奇异点可以被吸收到光子-喷射的“碎片函数”中,更好地称为“转换函数”,因为物理最终状态
我们解释了如何从规范理论中与标量场耦合的树形散射振幅中获得在广义相对论中两个Schwarzschild黑洞的非弹性散射过程中产生的最低阶经典重力辐射。 量具的计算与通过双重副本产生的重力有关。 通过在
一个简单的Regge-eikonal模型,其特征是一个单reggeon交换项,其特征被用于描述超高能量下的核子-核子弹性衍射散射。 讨论了所提出的近似方法的有效性范围。 给出了碰撞能量为14 TeV时
我们认为,Regge极限中的树级引力子-标量散射仅由广义相对论中的非摄动效应统一,即不求助于其任何扩展。 在普朗克能量下,引入的引力子在背景几何图形上的反作用会产生非扰动的平面波,从而反过来软化UV行
来自在多个激光脉冲上散射的电子的光子光谱显示出对于单个脉冲上的散射不存在的干涉效应。 我们研究了在电子-激光碰撞中对这些干扰效应进行实验观察所需的条件,尤其是分析了探测器分辨率和泵浦电子束横向发散的作
根据粗糙面散射理论,用相位微扰法推导出了从随机粗糙介质表面散射的激光雷达散射截面的理论计算公式。计算了几种粗糙表面样品在1.06 μm下的单位面积激光雷达散射截面,数值结果与实验数据基本吻合。
在TRIUMF的IRIS设施中,已经对逆运动学中的中子晕核11 Li的质子非弹性散射进行了研究。 目的是建立软偶极共振并获得其偶极强度。 使用高质量的66 MeV 11 Li光束,在11 Li中强烈填
在ForschungszentrumJülich的COoler同步回旋加速器COZY处,在pd=3120.17MeV/c和pd=3204.16MeV/c的16个不同的氘核束动量下,测量了氘-质子弹性散
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