Эффекты конечного времени в одинарном и двойном комптоновском рассеянии
- Авторы: Дубрович В.К1, Залялютдинов Т.А2,3
- 
							Учреждения: 
							- Специальная астрофизическая обсерватория Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук
- Санкт-Петербургский государственный университет
- НИЦ «Курчатовский институт»
 
- Выпуск: Том 163, № 6 (2023)
- Страницы: 771-778
- Раздел: Статьи
- URL: https://cardiosomatics.ru/0044-4510/article/view/653494
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044451023060019
- EDN: https://elibrary.ru/DDJLPX
- ID: 653494
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Рассмотрен процесс комптоновского рассеяния на свободном электроне с последующим переизлучением одного или двух фотонов в предположении конечного времени взаимодействия. Соответствующие сечения получены в рамках релятивистской квантовой электродинамики с использованием модифицированной формы фермионного пропагатора с комплексным переданным импульсом. Показано, что эффекты конечного времени могут наблюдаться при достаточно низких энергиях рассеянных фотонов. Предлагаемый метод также регуляризует возникающую инфракрасную расходимость в сечении двойного эффекта Комптона. Обсуждается возможная экспериментальная проверка рассматриваемого теоретического подхода.
Об авторах
В. К Дубрович
Специальная астрофизическая обсерватория Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук
														Email: t.zalialiutdinov@spbu.ru
				                					                																			                												                								196140, St. Petersburg						
Т. А Залялютдинов
Санкт-Петербургский государственный университет;НИЦ «Курчатовский институт»
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: t.zalialiutdinov@spbu.ru
				                					                																			                												                								Petrodvorets, 198504, St. Petersburg, Russia; 188300, St. Petersburg						
Список литературы
- D. V. Karlovets, J. High Energy Phys. 2017 (3), 49 (2017).
- D. Karlovets, J. Phys.: Conf. Ser. 938, 012031 (2017).
- D. Krebs, D. A. Reis, and R. Santra, Phys. Rev. A 99, 022120 (2019).
- K. Nomoto and R. Fukuda, Progress Theor. Phys. 86, 269 (1991).
- F. Mandl and T. Skyrme, Proc. Roy. Soc. London, Ser. A Math. Phys. Sci. 215, 497 (1952).
- J. F. Dawson and Z. Fried, Phys. Rev. D 1, 3363 (1970).
- J. Sucher, Phys. Rev. 107, 1448 (1957).
- G. L. Castro, J. L. M. Lucio, and J. Pestieau, Mod. Phys. Lett. A 6, 3679 (1991).
- G. L. Castro, J. L. M. Lucio, and J. Pestieau, Int. J. Mod. Phys. A 11, 563 (1996).
- M. Nowakowski and A. Pilaftsis, Z. Physik C Particles and Fields 60, 121 (1993).
- V. Kuksa, Adv. High Energy Phys. 2015, 490238 (2015).
- S. Weinberg, W. S, and T. de Campos, The Quantum Theory of Fields, Vol. 2: Modern Applications, Cambridge Univ. Press (1995).
- V. I. Kuksa, Phys. Particles Nuclei 45, 568 (2014).
- O. Y. Andreev, L. N. Labzowsky, G. Plunien, and D. A. Solovyev, Phys. Rep. 455, 135 (2008).
- T. A. Zalialiutdinov, D. A. Solovyev, L. N. Labzowsky, and G. Plunien, Phys. Rep. 737, 1 (2018).
- O. Klein and Y. Nishina, Z. Physik 52, 853 (1929).
- J. D. Bjorken and S. D. Drell, Relativistic Quantum Mechanics, Mcgraw-Hill College (1964).
- J. M. Jauch and F. Rohrlich, The Relativistic Quantum Field Theory of Charged Particles with Spin One-half (Texts and Monographs in Physics), Springer, Berlin (1976).
- Л. П. Рапопорт, Б. А. Зон, Н. Л. Манаков, Теория многофотонных переходов в атомах, Атомиздат, Москва (1978).
- A. I. Akhiezer and V. B. Berestetskii, Quantum Electrodynamics, Wiley-Interscience, New York (1965).
- E. Milotti, Atom. Data Nucl. Data Tables 70(2), 137 (1998).
- V. Berestetskii, E. Lifshits, and L. Pitaevskii, Quantum Electrodynamics, Oxford Butterworth-Heinemann (1982).
- T. Heinzl and A. Ilderton, arXiv:1307.0406.
- J. Schwinger, L. Deraad, K. Milton, W. Tsai, and J. Norton, Classical Electrodynamics, Advanced Book Program, Avalon Publ. (1998).
- R. Mertig, M. B¨ohm, and A. Denner, Comp. Phys.Commun. 64, 345 (1991).
- V. Shtabovenko, R. Mertig, and F. Orellana, Comp. Phys.Commun. 7, 432 (2016).
- L. M. Brown and R. P. Feynman, Phys. Rev. 85, 231 (1952).
- A. Ravenni and J. Chluba, J. Cosmol. Astropart. Phys. 2020, 25 (2020).
- K. J. Mork, Phys. Rev. A 4, 917 (1971).
- L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory, Pergamon Press (1965).
- V. Dubrovich and T. Zalialiutdinov, Physics 3, 1167 (2021).
- V. Dinu and G. Torgrimsson, Phys. Rev. D 99, 096018 (2019).
- V. Dinu, T. Heinzl, and A. Ilderton, Phys. Rev. D 86, 085037 (2012).
- F. Low, Phys. Rev. 88, 53 (1952).
- E. L¨otstedt and U. D. Jentschura, Phys. Rev. A 80, 053419 (2009).
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 

