我们基于具有对称性守恒量化的手性夸克-孤子模型(QSM),研究了核子电磁形状因子的风味分解。 我们考虑旋转和线性奇夸克质量()校正。 我们讨论了与最近的实验数据相比,风味分解的电磁形状因数的结果。 为了查看奇夸克的影响,我们将SU(3)的结果与SU(2)的结果进行了比较。 最后,我们讨论了非极化和极化核子的横向电荷密度。 在SU(3)QSM的中心附近,中子内部的横向电荷密度变成负数,这可以用奇怪的夸克的贡献来解释。
2024-04-05 10:40:52 1.21MB Open Access
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我们使用一种结合手性有效场理论(<math> χ EFT 的新近开发的方法来研究核子电磁形状因子(EM FFs) 数学>)和色散分析。 在<math> t > 4 M π 2 </ math>是使用弹性unit关系和<math> N </ </ math>构造的 mi> / D </ math>表示形式。 <ma
2024-04-05 10:26:32 761KB Open Access
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我们根据世界电子散射数据确定核子电磁形状因数及其不确定性。 该分析包括两光子交换校正,对低Q2和高Q2行为的约束以及其他不确定性,以解决不同数据集之间的紧张关系以及辐射校正中的不确定性。
2024-04-05 09:55:39 589KB Open Access
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我们基于手性有效场理论和色散分析的结合,给出了核子电磁形状因子(FFs)的理论参数化。 使用弹性单一性,手性pion-核子振幅和类似时间的pion FF数据,可以计算出两点子剪切的等矢量谱函数。 有效极点描述了更高质量的等矢量和等标量t通道状态,有效极的强度由求和规则(电荷,半径)固定。 直到Q2〜1 GeV $ ^ {2} $为止,与类空质子和中子FF数据都达到了极好的一致性。 我们的参数化提供了适当的分析能力和理论不确定性估计,可用于低Q2 FF研究和质子半径提取。
2024-04-05 09:16:04 513KB Open Access
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我们使用由两个简并的最大扭曲质量三叶草改良的费米子产生的轨距配置的集合来评估奇怪的核子电磁形状因数,该费米子的质量被调整为近似再现物理小子质量。 此外,我们提出了不连续的光夸克对核子电磁形状因子的贡献的结果。 采用改进的随机方法可导致高精度结果。 使用模型独立的z展开拟合不相关贡献的动量依赖性。 我们通过包括连通和非连通贡献来提取质子和中子的磁矩以及电和磁半径。 我们发现,断开的光夸克对电和磁形状因子的贡献都不为零,并且与连接的夸克相比,其百分比水平很小。 奇怪的形状因数也处于百分比级别,但噪声更大,产生的统计误差通常与零值在一个标准偏差之内。
2024-04-05 08:38:14 735KB Open Access
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一、实验目的 1. 初步了解HFSS的天线仿真功能; 2. 实现Python与HFSS的联合调试; 3. 自行设计一款简单的半波长天线,或者微带天线。频率,带宽不限。 二、实验步骤 1. 在HFSS建⽴⼯程前,run script. 此步⾮常重要! 2. 开始脚本录制,⽬的是将操作全部保存在⼀个python脚本中; 3. 进⾏HFSS仿真:设计仿真天线; 4. 完成HFSS仿真后End recording,结束脚本录制; 5. 基于pywin32模块建⽴python与hfss连接; 6. 将hfss⽣成python的程序融合步骤部分代码在python-ide中进⾏编程调试; 7. 反复进⾏步骤5,6直⾄实现联合编程过程;
2024-03-15 11:54:43 924KB 天线仿真
YD/T 2583.14-2013 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分:LTE 用户设备及其辅助设备
2024-03-09 17:06:11 1.6MB YD/T
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GBZ 17625.3-2000 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪.pdf
2024-03-03 21:39:05 487KB
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交流铁芯线圈的电磁关系 下图是交流铁芯线圈电路: 交流铁芯线圈电路 线圈的匝数为【N】,当线圈两端加上正弦交流电压【u】时,就有交变励磁电流【i】流过,在交变磁通势Ni的作用下产生交变的磁通,其绝大部分通过铁心,称为主磁通【Φ】,但还有很小部分从附近空气中通过,称为漏磁通【Φo】。这两种交变的磁通都将在线圈中产生感应电动势【e】和【eo】。 通过前人的分析和计算得知: 外加电压【u】的相位超前于铁芯中磁通【Φ】90°。 在忽略线圈电阻和漏磁通的条件下,当线圈匝数【N】和电源频率【f】一定时,铁心中的磁通最大值西【Φm】近似与外加电压有效值【U】成正比,而与铁心的材料及尺寸无关。 也就是说,当线圈匝数【N】、外加电压【u】和频率【f】都一定时,铁心中的磁通最大值【Φm】将保持基本不变。 这个结论对于分析交流电机、电器及变压器的工作原理是十分重要的。 交流铁芯线圈的功率损耗 在交流铁芯线圈电路中,线圈和铁芯中都会有功率损耗。 【∆Pcu】称为铜损,是由线圈自身电阻决定的,∆Pcu=R*I*I。 【∆Pfe】称为铁损,是由下述磁滞损耗和涡流损耗共同决定的,∆Pfe
2024-03-03 09:57:09 100KB 交流铁芯线圈 电磁关系 功率损耗
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