Strukturfunktion
Strukturfunktionen werden in der Kern- und Teilchenphysik zur Beschreibung von tief inelastischen Streuprozessen an Nukleonen (Proton und Neutron) und Atomkernen verwendet. Sie geben an, wie stark die Streuung ist, in Abhängigkeit von der dabei zwischen den Streupartnern übertragenen Energie und dem Impuls. Durch ihre Messung lassen sich Rückschlüsse auf die innere Struktur der Stoßpartner ziehen, insbesondere auf die Impulsverteilungen der in den Nukleonen enthaltenen Quarks.
Mithilfe der Strukturfunktionen bei der tief inelastischen Elektron-Nukleon-Streuung wurde das Partonmodell entwickelt und überprüft, d. h. das Modell für aus Quarks zusammengesetzte Protonen und Neutronen. Außerdem lassen sich der Spin und die elektrische Ladung der Quarks mittels der Strukturfunktionen experimentell bestimmen.
Bei elastischen Streuprozessen sind die elektrischen und magnetischen Formfaktoren die Analoga der Strukturfunktionen.
Experimentelle Bestimmung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Analog zur Rosenbluth-Formel für elastische Streuprozesse gilt für den doppelt differentiellen Wirkungsquerschnitt:
dabei sind
- der Mott-Wirkungsquerschnitt
- der übertragene Viererimpuls, im Beispiel der Elektronstreuung mit dem Viererimpuls des Elektrons vor und nach der Streuung
- die übertragene Energie im Laborsystem
- der Streuwinkel
- und die Strukturfunktionen.
Misst man nun den Wirkungsquerschnitt bei festen und für verschiedene Streuwinkel und trägt in Analogie zum Rosenbluth-Plot auf der x-Achse und auf der y-Achse auf, so nimmt der doppelt differentielle Wirkungsquerschnitt folgende lineare Form an:
mit
- der Steigung
- dem y-Achsenabschnitt .
Das muss man für viele Werte von und wiederholen, um die Strukturfunktionen zu bestimmen.
Dimensionslose Strukturfunktionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Häufig gibt man statt und die dimensionslosen Strukturfunktionen an:
welche von der Bjorken-Skala
(auch Bjorken’sche Skalenvariable) abhängen ( ist die Masse des Targets – zum Beispiel eines Protons – und der Viererimpuls des Targets). Diese ist ein Maß für die Inelastizität.
Bei der inelastischen Streuung von Neutrinos an Nukleonen tritt noch eine dritte Strukturfunktion auf, die explizit die Paritätsverletzung der Neutrinos berücksichtigt.
Strukturfunktionen und Partonmodell
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die dimensionslosen Strukturfunktionen und hängen von der Bjorken-Skala ab, aber nur sehr schwach vom Viererimpulsübertrag (Skaleninvarianz). Daraus folgt, dass die Nukleonen aus kleineren punktförmigen Teilchen (Partonen) bestehen.
Bestimmung des Quark-Spins
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die dimensionslosen Strukturfunktionen erfüllen die Callan-Gross-Beziehung . Das bedeutet, dass die Partonen Teilchen mit Spin 1/2 sind.
Hätten die Partonen Spin 0, so wäre , da diese Strukturfunktion dem magnetischen Formfaktor entspricht.
Bestimmung der elektrischen Ladung der Quarks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Um die drittelzahlige elektrische Ladung der Quarks zu bestimmen, vergleicht man die gemessenen Strukturfunktionen aus der Elektron-Nukleon-Streuung und aus der Neutrino-Nukleon-Streuung miteinander.
- Elektron-Nukleon-Streuung: Da Elektronen nicht an der starken Wechselwirkung teilnehmen, kann die Streuung von Elektronen an Nukleonen nur an der elektrischen Ladung z der Quarks erfolgen. Die Strukturfunktion muss deshalb von z abhängen:
Die Summe läuft über alle relevanten Quarktypen, also u-, d- und s-Quarks. Alle anderen Quarktypen sind zu schwer um beizutragen. gibt die elektrische Ladung des jeweiligen Quarktyps in Einheiten der Elementarladung an. und bezeichnen die Impulsverteilungen der Quarks und Antiquarks.
- Neutrino-Nukleon-Streuung: Da Neutrinos weder an der starken Wechselwirkung, noch an der elektromagnetischen Kraft teilnehmen, geht die elektrische Ladung der Quarks an dieser Stelle nicht in die Strukturfunktion ein:
Durch Vergleich der Messergebnisse dieser beiden Strukturfunktionen lässt sich die Quarkladung bestimmen. Sie stimmt mit den vorhergesagten drittelzahligen Werten überein.