Вопрос в следующем: а можно вычислить амплитуду не основного процесса (рассеяния электронов), а его радиационной поправки (появление виртуальной пары)? В таком случае вероятность данного процесса (появления и исчезновения пары) будет вычисляться уже другими поправками (виртуальный фотон между этой парой и так далее), или важен так же основной процесс (рассеяние реальных электронов)?
Ответ 1: да.
Ответ 2: такое вычисление (поправок к
поддиаграммам) всё-таки отличается от вычисления "основного процесса".
- Вы всегда считаете не
вероятность, а только
амплитуду. Вероятность не имеет для поддиаграмм никакого физического смысла.
- Для "основного процесса" одним из главных правил, которые следует соблюдать, является то, что все входные и выходные частицы
находятся на "массовой поверхности", то есть для них соблюдено соотношение

Однако для "поддиаграмм" это условие как раз следует снять, поскольку поддиаграмму необходимо рассчитать
для любых соотношений энергии

и импульса

и более того: довольно частой является ситуация, когда на массовой поверхности поддиаграмма как раз расходится (имеет полюс на комплексной плоскости).
К литературе добавлю другой вариант:
Хелзен, Мартин. Кварки и лептоны.