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真空和致密QCD物质中高阶分裂函数的角分布。 (英语) Zbl 1342.81674号

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81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
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参考文献:

[1] T.Sjöstrand、S.Mrenna和P.Z.Skands,《PYTHIA 6.4物理和手册》,JHEP05(2006)026[hep-ph/0603175]【灵感】·Zbl 1368.81015号 ·doi:10.1088/1126-6708/2006/05/026
[2] M.Bahr等人,HERWIG++物理学和手册,欧洲物理学。J.C 58(2008)639[arXiv:0803.0883]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-008-0798-9
[3] V.Gribov和L.Lipatov,微扰理论中的e+e−对湮没和深度非弹性ep散射,Sov。J.编号。Phys.15(1972)675【灵感】。
[4] Y.L.Dokshitzer,用量子色动力学中的微扰理论计算深度非弹性散射和e+e−湮灭的结构函数。,苏联。物理。JETP46(1977)641【灵感】。
[5] G.Altarelli和G.Parisi,Parton语言中的渐进自由,Nucl。物理。B 126(1977)298【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(77)90384-4
[6] G.Marchesini和B.Webber,包括软胶子干扰的QCD射流模拟,Nucl。物理。B 238(1984)1【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(84)90463-2
[7] G.Marchesini和B.Webber,相干QCD辐射一般硬过程的蒙特卡罗模拟,Nucl。物理。B 310(1988)461【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(88)90089-2
[8] S.Catani和M.Grazzini,用于次到次前导阶QCD计算的共线因式分解和分裂函数,Phys。莱特。B 446(1999)143[hep-ph/9810389]【灵感】。
[9] S.Catani和M.Grazzini,树级QCD振幅的红外因式分解(从下到下到前),Nucl。物理。B 570(2000)287[hep-ph/9908523][灵感]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(99)00778-6
[10] C.W.Bauer、S.Fleming和M.E.Luke,求B中Sudakov对数的总和有效场理论中的X(sγ),物理学。修订版D 63(2000)014006[hep-ph/0005275][INSPIRE]。
[11] C.W.Bauer、S.Fleming、D.Pirjol和I.W.Stewart,共线胶子和软胶子的有效场理论:重到轻衰变,Phys。修订版D 63(2001)114020[hep-ph/0011336][INSPIRE]。
[12] C.W.Bauer和I.W.Stewart,共线有效理论中的不变量算子,物理学。莱特。B 516(2001)134[hep-ph/0107001][灵感]·Zbl 0971.81569号
[13] C.W.Bauer,D.Pirjol和I.W.Stewart,有效场理论中的软共线因式分解,Phys。修订版D 65(2002)054022[hep-ph/0109045][INSPIRE]。
[14] I.维特夫,来自介质诱导胶子辐射的大角度强子关联,物理学。莱特。B 630(2005)78[hep-ph/050125][灵感]。
[15] Y.Mehtar-Tani,C.A.Salgado和K.Tywoniuk,QCD介质中胶子辐射的反角排序,Phys。修订稿106(2011)122002[arXiv:1009.2965]【灵感】。 ·doi:10.10103/物理通讯.106.122002
[16] Y.Mehtar-Tani和K.Tywoniuk,QCD介质中的射流相干:天线辐射谱,JHEP01(2013)031[arXiv:1105.1346][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP01(2013)031
[17] A.Idilbi和A.Majumder,扩展软共线有效理论来描述稠密QCD介质中的硬射流,Phys。版本D 80(2009)054022[arXiv:0808.1087]【灵感】。
[18] F.D’Eramo,H.Liu和K.Rajagopal,横向动量展宽和射流淬火参数,Redux,Phys。修订版D 84(2011)065015[arXiv:1006.1367][灵感]。
[19] C.W.Bauer,B.O.Lange和G.Ovanesyan,《软共线性有效理论中的Glauber模式》,JHEP07(2011)077[arXiv:1010.1027][灵感]·Zbl 1298.81366号 ·doi:10.1007/JHEP07(2011)077
[20] G.Ovanesyan和I.Vitev,稠密QCD物质中射流传播的有效理论:射流加宽和介质诱导韧致辐射,JHEP06(2011)080[arXiv:1103.1074][灵感]·Zbl 1298.81403号 ·doi:10.1007/JHEP06(2011)080
[21] G.Ovanesyan和I.Vitev,利用Glauber胶子的软共线有效理论,Medium-induced parton spliting kernel,Phys。莱特。B 706(2012)371[arXiv:1109.5619]【灵感】。
[22] M.Benzke、N.Brambilla、M.A.Escobedo和A.Vairo,喷射淬火参数的规范不变定义,JHEP02(2013)129[arXiv:1208.4253]【灵感】·Zbl 1342.81258号 ·doi:10.1007/JHEP02(2013)129
[23] G.Ovanesyan,来自SCETG的Medium-induced spliting kernels,Nucl。物理。A904-9052013(2013)981c-984c[arXiv:1210.4945][灵感]。
[24] I.Vitev和B.-W.Zhang,高能核子-核碰撞的近领先级喷射层析成像,Phys。修订稿104(2010)132001[arXiv:0910.1090]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.104.132001
[25] R.Neufeld、I.Vitev和B.-W.Zhang,LHC中Z0/γ*标记喷流的物理,物理。版本C 83(2011)034902[arXiv:1006.2389]【灵感】。
[26] Y.He,I.Vitev和B.-W.Zhang,(mathcal{O}左({alpha_s^3}右)大型强子对撞机重离子反应中包含射流和双射流产生的分析,物理学。莱特。B 713(2012)224[arXiv:1105.2566]【灵感】。
[27] 何永华,张伯伟和王永华,LHC相对论重离子反应中冷核物质对Dijet生成的影响,《欧洲物理学》。J.C 72(2012)1904[arXiv:1110.6601]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-012-1904-6
[28] R.Neufeld和I.Vitev,欧洲粒子物理研究所大型强子对撞机重离子碰撞中的Z0标签喷流事件不对称性,Phys。Rev.Lett.108(2012)242001[arXiv:1202.5556]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.108.242001
[29] Z.-B.Kang、S.Mantry和J.-W.Qiu,《核动力学探针的N型码头》,Phys。版本D 86(2012)114011[arXiv:1204.5469]【灵感】。
[30] T.Stavreva、F.Arleo和I.Schienbein,LHC Pb-Pb碰撞中与重夸克喷流相关的瞬发光子,JHEP02(2013)072[arXiv:1211.6744]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP02(2013)072
[31] W.Dai,I.Vitev和B.-W.Zhang,RHIC和LHC孤立光子标记喷流产生的动量不平衡,Phys。修订稿110(2013)142001[arXiv:1207.5177]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.110.142001
[32] Z.-B.Kang,X.Liu,S.Mantry和J.-W.Qiu,《用全球事件形状探测喷气式飞机生产中的核动力学》,arXiv:1303.3063[IINSPIRE]。
[33] C.E.Coleman-Smith和B.Müller,BNL相对论重离子对撞机测量的喷射抑制系统研究结果,物理。版本C 86(2012)054901[arXiv:1205.6781]【灵感】。
[34] G.-Y.Qin,大型强子对撞机光子标记喷流的介质修改,arXiv:1210.6610[IINSPIRE]。
[35] T.Renk,《偏倚阵雨——解释重离子碰撞中高PTobservable的通用概念框架》,arXiv:1212.0646[启示]。
[36] X.-N.Wang和Y.Zhu,高能重离子碰撞中γ喷流的介质修正,arXiv:1302.5874[INSPIRE]。
[37] G.-L.Ma,关于γ-射流高能重离子碰撞的详细层析成像,arXiv:1302.5873[IINSPIRE]。
[38] ATLAS合作,使用LHC的ATLAS探测器在TeV(\sqrt{{s_{{N\N}}}=2.77\)TeV铅-铅碰撞中观察到中心依赖的Dijet不对称性,Phys。Rev.Lett.105(2010)252303[arXiv:1011.6182]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.105.252303
[39] CMS合作,pp和PbPb碰撞中孤立光子产生的测量,(sqrt{{s_{N\N}}}=2.76),Phys。莱特。B 710(2012)256[arXiv:1201.3093]【灵感】。
[40] CMS合作,《使用射流形状和射流碎片功能详细描述重离子碰撞中的射流》,CMS-PAS-HIN-12-013。
[41] ATLAS合作,用ATLAS探测器测量TeV(sqrt{{s_{{N\N}}}=2.76)TeV铅铅碰撞中包含射流抑制的射流半径和横向动量依赖性,Phys。莱特。B 719(2013)220[arXiv:1208.1967]【灵感】。
[42] M.Gyulassy和X.n.Wang,QCD中的多重碰撞和诱导胶子轫致辐射,Nucl。物理。B 420(1994)583[nucl-th/9306003]【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(94)90079-5
[43] M.Gyulassy、P.Levai和I.Vitev,非阿贝尔能量损失的反应算符方法,Nucl。物理。B 594(2001)371[nucl-th/0006010][灵感]·Zbl 0971.81587号 ·doi:10.1016/S0550-3213(00)00652-0
[44] I.Vitev,冷核物质中的非阿贝尔能量损失,物理。版本C 75(2007)064906[hep-ph/0703002]【灵感】。
[45] R.K.Ellis、W.J.Stirling和B.Webber,量子色动力学和对撞机物理,坎布。单声道。第部分。物理。编号。物理。Cosmol.8(1996)1[灵感]。
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