×

Sudakov抑制Balitsky-Kovchegov核。 (英语) Zbl 1429.81101号

小结:为了以一致的方式求和高能领先对数,必须同时在弹丸速度和密集目标速度上强加强有序性,这导致运动学上改进的Balitsky-Kovchegov(BK)方程。我们发现,在这个强有序区域之外,由于t通道计算中实际校正和虚拟校正之间的不完全抵消,重要的次前导双对数出现在高阶。基于这一观察,我们进一步认为,这些双对数是Sudakov型对数,因此可以恢复为指数,从而导致Sudakov-inpressive-BK方程。

MSC公司:

81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
81T15型 量子场论问题的微扰重整化方法

关键词:

微扰QCD;恢复原状
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] I.Balitsky,高能散射的算符展开,Nucl。物理。B 463(1996)99[hep-ph/9509348][灵感]。
[2] J.Jalilian-Marian、A.Kovner、A.Leonidov和H.Weigert,Wilson重整化群的BFKL方程,Nucl。物理。B 504(1997)415[hep-ph/9701284]【灵感】。
[3] J.Jalilian-Marian、A.Kovner、A.Leonidov和H.Weigert,低x物理的Wilson重整化群:朝向高密度区域,物理。修订版D 59(1998)014014[hep-ph/9706377][灵感]。
[4] E.Iancu、A.Leonidov和L.D.McLerran,彩色玻璃冷凝液中的非线性胶子演化。1,编号。物理。A 692(2001)583[hep-ph/0011241][灵感]·Zbl 0971.81173号
[5] Y.V.Kovchegov,包括多个Pomeron交换的细胞核的Small-x F_2结构功能,Phys。修订版D 60(1999)034008[hep-ph/9901281][灵感]。
[6] I.Balitsky和G.A.Chirilli,色偶极子的次至领先阶演化,物理学。D 77版(2008)014019[arXiv:0710.4330]【灵感】·Zbl 1196.81228号
[7] I.Balitsky和G.A.Chirilli,Wilson线在下一个领先阶的快速演化,Phys。修订版D 88(2013)111501[arXiv:1309.7644][灵感]。
[8] A.Kovner、M.Lublinsky和Y.Mulian、Jalilian-Marian、Iancu、McLerran、Weigert、Leonidov、Kovner进化论,仅次于领先秩序Phys。版本D 89(2014)061704[arXiv:1310.0378][灵感]。
[9] T.Lappi和H.Mäntysaari,坐标空间Balitsky-Kovchegov方程次前导阶的直接数值解,Phys。版次:D 91(2015)074016[arXiv:1502.02400]【灵感】。
[10] E.A.Kuraev,L.L.Lipatov和V.S.Fadin,非阿贝尔规范理论中的Pomeranchuk奇点,Sov。物理学。JETP45(1977)199【Zh.Eksp.Teor.Fiz.72(1977)377】【灵感】。
[11] I.I.Balitsky和L.L.Lipatov,《量子色动力学中的Pomeranchuk奇点》,Sov。J.编号。《物理学》28(1978)822[Yad.Fiz.28(1978)1597]【灵感】。
[12] G.P.Salam,A Resummation of large subtleading corrections at small x,JHEP07(1998)019[hep-ph/9806482][INSPIRE]。
[13] M.Ciafaloni、D.Colferai和G.P.Salam,重整化组改进了小x方程,Phys。修订版D 60(1999)114036[hep-ph/9905566][灵感]。
[14] M.Ciafaloni、D.Colferai、G.P.Salam和A.M.Stasto,重整化组改善了small x Green的功能,Phys。修订版D 68(2003)114003[hep-ph/0307188][INSPIRE]。
[15] G.Altarelli,R.D.Ball和S.Forte,扰动稳定恢复小x演化核,Nucl。物理。B 742(2006)1[hep-ph/0512237]【灵感】。
[16] M.Ciafaloni、D.Colferai、G.P.Salam和A.M.Stasto,《小x单线态演化矩阵公式》,JHEP08(2007)046[arXiv:0707.1453]【灵感】。
[17] K.Kutak,K.Golec-Biernat,S.Jadach和M.Skrzypek,相干胶子发射的非线性方程,JHEP02(2012)117[arXiv:1116.928][灵感]·Zbl 1309.81280号
[18] G.Beuf,改进坐标空间中低x QCD演化方程的运动学,Phys。版本D 89(2014)074039[arXiv:1401.0313]【灵感】。
[19] E.Iancu、J.D.Madrigal、A.H.Mueller、G.Soyez和D.N.Triantafyllopoulos,彩色偶极子QCD演化中的双对数恢复,物理学。莱特。B 744(2015)293[arXiv:1502.05642]【灵感】·Zbl 1330.81197号
[20] E.Iancu、J.D.Madrigal、A.H.Mueller、G.Soyez和D.N.Triantafyllopoulos,共线改良BK进化符合HERA数据Phys。莱特。B 750(2015)643[arXiv:1507.03651]【灵感】。
[21] T.Lappi和H.Mäntysaari,下一阶Balitsky-Kovchegov方程及其恢复,物理学。版次:D 93(2016)094004[arXiv:1601.06598]【灵感】。
[22] B.Ducloué,E.Iancu,A.H.Mueller,G.Soyez和D.N.Triantafyllopoulos,高能超前导QCD中的非线性演化,JHEP04(2019)081[arXiv:1902.06637][INSPIRE]。
[23] A.H.Mueller、B.-W.Xiao和F.Yuan,小x饱和形式主义中的Sudakov恢复,物理学。Rev.Lett.110(2013)082301[arXiv:1210.5792]【灵感】。
[24] A.H.Mueller,B.-W.Xiao和F.Yuan,小x饱和形式主义中硬过程中的Sudakov双对数恢复,Phys。修订版D 88(2013)114010【修订版:1308.2993】【灵感】。
[25] J.Zhou,小x胶子TMD的进化,JHEP06(2016)151[arXiv:1603.07426][灵感]。
[26] 肖伯伟,袁福源和周杰伦,Small-x下的横向动量相关部分子分布,Nucl。物理。B 921(2017)104[arXiv:1703.06163]【灵感】·Zbl 1370.81189号
[27] 周军,小x横向动量依赖胶子分布的尺度依赖性,物理学。修订版D 99(2019)054026[arXiv:1807.00506][灵感]。
[28] L.Zheng、E.C.Aschenauer、J.H.Lee和B.-W.Xiao,通过电子-离子对撞机上的双强子关联探测胶子饱和,物理学。版本D 89(2014)074037[arXiv:1403.2413]【灵感】。
[29] A.van Hameren、P.Kotko、K.Kutak和S.Sapeta,《LHC前向中心dijet去相关中的Small-x动力学》,Phys。莱特。B 737(2014)335[arXiv:1404.6204]【灵感】。
[30] A.van Hameren,P.Kotko,K.Kutak和S.Sapeta,在\(\sqrt{S}=5.02\)TeV下P-P和P-Pb碰撞的双喷流方位角相关性中的加宽和饱和效应,Phys。莱特。B 795(2019)511[arXiv:1903.01361]【灵感】。
[31] D.Boer、P.J.Mulders、J.Zhou和Y.-J.Zhou,《角不对称中最大线性胶子极化的抑制》,JHEP10(2017)196[arXiv:1702.08195][灵感]。
[32] 董浩,郑德霞,周杰伦,海夸克Sivers分布,物理学。莱特。B 788(2019)401[arXiv:1805.09479]【灵感】·Zbl 1405.81166号
[33] I.Balitsky和A.Tarasov,胶子TMD从低到中等x的快速进化,JHEP10(2015)017[arXiv:1505.02151][灵感]·Zbl 1390.81734号
[34] I.Balitsky和A.Tarasov,《低度到中度x颗粒生产中的胶子TMD》,JHEP06(2016)164[arXiv:1603.06548]【灵感】·Zbl 1390.81734号
[35] I.Balitsky和G.A.Chirilli,横向动量相关部分子分布的共形不变性-快速演化,物理学。版本D 100(2019)051504(R)[arXiv:1905.09144]【灵感】。
[36] S.Marzani,结合QT和small-x恢复,物理。D 93版(2016)054047[arXiv:1511.06039]【灵感】。
[37] L.D.McLerran和R.Venugopalan,计算超大核的夸克和胶子分布函数,物理学。修订版D 49(1994)2233[hep-ph/9309289][灵感]。
[38] L.D.McLerran和R.Venugopalan,小横动量下超大核的胶子分布函数,Phys。修订版D 49(1994)3352[hep-ph/9311205][INSPIRE]。
[39] L.D.McLerran和R.Venugopalan,Green在大核色场中的作用,Phys。修订版D 50(1994)2225[hep-ph/9402335][灵感]。
[40] V.V.Sudakov,量子电动力学中高能的顶点部分,Sov。物理学。JETP3(1956年)65[Zh.Eksp.Teor.Fiz.30(1956)87][灵感]·Zbl 0071.42803号
[41] J.M.Cornwall和G.Tiktopoulos,非阿贝尔规范理论的红外行为,物理学。修订版D 13(1976)3370[灵感]。
[42] V.V.Belokurov和N.I.Usyukina,关于领先对数近似中单重夸克形式因子的指数化,物理学。莱特。B 94(1980)251【灵感】。
[43] A.Sen,QCD中Sudakov形式因子的渐近行为,物理学。修订版D 24(1981)3281【灵感】。
[44] J.C.Collins,《微扰QCD基础》,剑桥大学出版社,英国剑桥(2011)。
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。