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μ子原子光谱学及其对核结构与精密QED理论的影响

核理论 2022-11-01 v1 高能物理 - 唯象学 原子物理

摘要

μ子原子的激光与X射线光谱学的最新进展,在原子、核与粒子物理学的交叉领域提供了有前景的长期可能性。在μ子氢中,激光光谱测量将确定基态超精细分裂(HFS),并将兰姆位移的精度进一步提高5倍。利用低温微热量计的精密光谱学有望显著改善Z=38Z=3-8范围内轻核的电荷半径。在核子与核结构效应的理论方面应取得相应的精度进展。该μ子原子光谱学计划的影响将因来自H与He+^+光谱学、诸如HD+^+等简单分子以及彭宁阱测量的即将公布的结果而放大。在这一更广阔的背景下,人们可以检验从头算核理论、两体或三体系统的束缚态QED,并确定基本常数,如里德伯常数(RR_\infty)与精细结构常数(α\alpha)。

关键词

引用

@article{arxiv.2210.16929,
  title  = {Muonic-Atom Spectroscopy and Impact on Nuclear Structure and Precision QED Theory},
  author = {Aldo Antognini and Sonia Bacca and Andreas Fleischmann and Loredana Gastaldo and Franziska Hagelstein and Paul Indelicato and Andreas Knecht and Vadim Lensky and Ben Ohayon and Vladimir Pascalutsa and Nancy Paul and Randolf Pohl and Frederik Wauters},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2210.16929},
  year   = {2022}
}

备注

8 pages, 2 figures, submitted as community input for the NuPECC Long Range Plan 2024 (https://indico.ph.tum.de/event/7050/)