在BESⅢ实验上利用J/ψ→∧(?)过程测量∧-(?)振荡

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关于宇宙的起源,宇宙大爆炸理论是我们现在最被接受的理论之一。该理论认为,大爆炸之初正反物质数量应该是相等的,重子数与反重子数也应是相等的。但经过了 130亿年的演化,现在的可观测宇宙,几乎全都由重子组成,重子数远多于反重子数,正反物质的数量完全不可比。为了解释这一现象,1967年Sa.kharov提出了造成正反物质不对称的三个可能的条件:1)CP破坏的存在;2)重子数破坏过程的相互作用;3)早期宇宙中存在超出热平衡条件的现象。其中,能否找到重子数破坏过程,是理解正反物质不对称问题的关键之一。如果重子数破坏过程真实存在,那么在实验中找到和测量此类过程是一个重要问题。在1980年,Marshak等人提出重子数破坏的一个关键的尝试,n-n振荡,并提出了一种超出标准模型的新的规范结构,其质量标度可以达到102TeV到103 TeV量级。在此说法提出之后,许多实验都对n-n的振荡进行了测量,最近的实验结果来自ILL实验,将n-n振荡时间上限限制在了 8.6 × 107 s。此外,近几年中微子振荡被发现,如果将中微子的微小质量看成跷跷板机制的结果的话,Δ(B-L)=2的过程是存在的(B代表重子数,L代表轻子数),则n-n振荡也是极有可能存在的。基于以上描述,K.-B.Luk认为,如果n-n振荡存在,那么A-Λ超子振荡过程也是有可能存在的。迄今为止,还没有实验对Λ-Λ振荡或其他超子振荡过程进行过测量。本研究通过北京正负电子对撞机上BESIII探测器2009与2012年积累的(1310.6士7.0)× 106 J/φ数据,通过 J/φ→ ΛA 及 J/φ-ΛΛ+c.c.过程寻找Λ-Λ的振荡,分别测得Λ-Λ的振荡几率、振荡质量和振荡时间(如下):·P(A)<6.4 × 10-6(900%CL)·δmΛΛ<4.5 × 10-15 MeV(90%CL)·t>1.5 × 10-7 s(90%CL)这与预期相一致,这也是实验上首次对Λ-Λ振荡的测量。
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