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高温计量理论的有效动力学理论。 (英文) 兹比尔1226.81288

摘要:与热、弱耦合规范理论(如渐近高温下的QCD)相关的相对论等离子体中的准粒子动力学可以用有效的动力学理论来描述,该理论在足够大的时间和距离尺度上有效。适当的玻尔兹曼方程取决于等离子体中可能发生的各种类型碰撞的有效散射率。由此产生的有效动力学理论可用于评估对典型超相对论激发动力学非常敏感的观测值。这包括传输系数(粘度和扩散常数)和能量损失率。在本文中,我们展示了如何建立有效的玻尔兹曼方程,该方程将足以计算高温规范理论的运行耦合(g(T))[和(1/log g(T。如文献中先前提出的,前导阶处理需要包括玻尔兹曼方程中的(2)粒子散射过程和有效的“(1)”共线分裂过程。后者解释了背景规范场中存在涨落时发生的近共线韧致辐射和对产生/湮灭过程。我们的有效动力学理论不仅适用于近平衡系统(与输运系数的计算相关),而且也适用于高度非平衡的情况,前提是满足一些关于分布函数的简单条件。

MSC公司:

81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
81T99型 量子场论;相关经典场论
82D10号 等离子体的统计力学
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参考文献:

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