×

相干胶子发射的非线性方程。 (英语) Zbl 1309.81280号

小结:受LHC目前探索的QCD机制(碰撞总能量和动量传递都很高)的激励,我们研究了高能因子分解的演化方程。为了研究诸如末态部分子饱和等效应,人们不可避免地要研究如何将BK和CCFM演化方程的物理相结合。本文得到了BK方程的一种新的排他性形式,它给出了CCFM方程的一个可能的非线性推广形式。

MSC公司:

81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
81U35型 非弹性和多通道量子散射
55年第35季度 NLS方程(非线性薛定谔方程)

关键词:

QCD现象学
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] S.Catani、M.Ciafaloni和F.Hautmann,高能因子分解和小x重口味生产,Nucl。物理。B 366(1991)135【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(91)90055-3
[2] L.Gribov、E.Levin和M.Ryskin,QCD中的半硬过程,物理。代表100(1983)1[灵感]。 ·doi:10.1016/0370-1573(83)90022-4
[3] E.Kuraev,L.Lipatov和V.S.Fadin,非贝利规范理论中的Pomeranchuk奇点,Sov。物理。JETP45(1977)199【灵感】。
[4] I.Balitsky和L.Lipatov,量子色动力学中的Pomeranchuk奇点,Sov。J.编号。Phys.28(1978)822【灵感】。
[5] A.H.Mueller和B.Patel,单和双BFKL波美隆交换和高能硬过程的偶极图,Nucl。物理。B 425(1994)471[hep-ph/9403256][灵感]。 ·doi:10.1016/0550-3213(94)90284-4
[6] I.Balitsky,高能散射的算子展开,Nucl。物理。B 463(1996)99[hep-ph/9509348][灵感]。 ·doi:10.1016/0550-3213(95)00638-9
[7] Y.V.Kovchegov,包含多个pomeron交换的核的小x F2结构函数,物理学。修订版D 60(1999)034008[hep-ph/9901281][灵感]。
[8] Y.V.Kovchegov,核上BFKL波美隆的单位化,物理学。修订版D 61(2000)074018[hep-ph/9905214][灵感]。
[9] J.Kwiecinski、A.D.Martin和A.Stasto,F2数据的统一BFKL和GLAP描述,Phys。修订版D 56(1997)3991[hep-ph/9703445][灵感]。
[10] M.Ciafaloni,小Q2/s初始射流的相干效应,Nucl。物理。B 296(1988)49【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(88)90380-X
[11] S.Catani、F.Fiorani和G.Marchesini,微扰QCD中初始状态辐射的小x行为,Nucl。物理。B 336(1990)18【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(90)90342-B
[12] S.Catani、F.Fiorani和G.Marchesini,初始状态辐射中的QCD相干,物理学。莱特。B 234(1990)339【灵感】。
[13] A.Stasto、K.J.Golec-Biernat和J.Kwiecinski,低x区总γ⋆p横截面的几何标度,物理。Rev.Lett.86(2001)596[hep-ph/0007192]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.86.596
[14] J.L.Albacete和C.Marquet,在彩色玻璃冷凝液中RHIC处d+Au碰撞中前向二重离子的方位相关性,Phys。Rev.Lett.105(2010)162301[arXiv:1005.4065]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.105.162301
[15] A.Dumitru、K.Dusling、F.Gelis、J.Jalilian-Marian、T.Lappi等,《大型强子对撞机质子-质子碰撞中的脊》,《物理学》。莱特。B 697(2011)21[arXiv:1009.5295]【灵感】。
[16] M.Deak、F.Hautmann、H.Jung和K.Kutak,大型强子对撞机前向中心喷流关联,arXiv:1012.6037[灵感]。
[17] J.Kwiecinski、A.D.Martin和P.Sutton,小x处胶子进化的约束,Z.Phys。C 71(1996)585[hep-ph/9602320]【灵感】。
[18] K.Kutak和H.Jung,具有吸收边界的CCFM导致的终态饱和效应,《物理学报》。波隆。B 40(2009)2063[arXiv:0812.4082]【灵感】。
[19] E.Avsar和E.Iancu,具有单位性修正的CCFM进化,Nucl。物理。A 829(2009)31[arXiv:0906.2683]【灵感】。
[20] E.Avsar和A.M.Stasto,《CCFM中的非线性演化:相干与饱和之间的相互作用》,JHEP06(2010)112[arXiv:1005.5153][灵感]·Zbl 1288.81138号 ·doi:10.1007/JHEP06(2010)112
[21] A.Banfi、G.Marchesini和G.Smye,《远离喷射能量流》,JHEP08(2002)006[hep-ph/0206076]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2002/08/006
[22] G.Marchesini和A.Mueller,《喷流演化中的BFKL动力学》,Phys。莱特。B 575(2003)37[hep-ph/0308284]【灵感】。
[23] Y.Hatta,《弱耦合和强耦合下e+e−湮没与高能散射的关系》,JHEP11(2008)057[arXiv:0810.0889]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/11/057
[24] H.Weigert,有限Nc下的非全局喷流演化,Nucl。物理。B 685(2004)321[赫普/0312050][灵感]。 ·doi:10.1016/j.nuclephysb.2004.03.002(文件编号:10.1016/j.nuclephysb.2004.03.002)
[25] M.Braun,Nc微扰QCD中原子核的结构函数→ ∞ (BFKL pomeron扇形图),欧洲物理。J.C 16(2000)337[hep-ph/0001268]【灵感】。 ·doi:10.1007/s100520050026
[26] K.Kutak和J.Kwiecinski,超高能中微子相互作用中的屏蔽效应,《欧洲物理学》。J.C 29(2003)521[hep-ph/0303209]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s2003-01236-y
[27] K.Kutak和A.Stasto,修正的BK方程的未整合胶子分布,《欧洲物理学》。J.C 41(2005)343[hep-ph/0408117]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s2005-02223-0
[28] K.J.Golec-Biernat,L.Motyka和A.Stasto,BFKL pomeron的红外扩散和单位化,Phys。修订版D 65(2002)074037[hep-ph/0110325][灵感]。
[29] K.Golec-Biernat,S.Jadach,W.Placzek和M.Skrzypek,用马尔可夫蒙特卡罗求解快速空间中的QCD演化方程,物理学学报。波隆。B 39(2008)115[勘误表ibid.40(2009)213][arXiv:0708.1906][灵感]。
[30] J.Bartels和M.Wusthoff,深度非弹性散射中衍射解离的三重Regge极限,Z.Phys。C 66(1995)157【灵感】。
[31] J.Bartels和K.Kutak,pQCD中三pomeron顶点的动量空间分析,《欧洲物理学》。J.C 53(2008)533[arXiv:0710.3060]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-007-0501-6
[32] J.Kwiecinski、A.D.Martin和P.Sutton,从统一的演化方程获得的小x处的胶子分布,Phys。修订版D 52(1995)1445[hep-ph/9503266][INSPIRE]。
[33] H1协作,C.Adloff等人,《深层非弹性散射中带电粒子横向动量谱的测量》,Nucl。物理。B 485(1997)3[hep-ex/9610006][灵感]。
[34] 库塔克,质子-质子碰撞中的胶子饱和和熵产生,物理学。莱特。B 705(2011)217[arXiv:1103.3654]【灵感】。
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。