×

重离子碰撞中喷射子结构的有效场论。 (英语) Zbl 1521.81168号

小结:我开发了一个有效场理论(EFT)框架,用于计算重离子碰撞实验的喷射子结构观测值。例如,我考虑伴随弱耦合长寿命夸克胶子等离子体(QGP)形成的dijet事件重离子碰撞中的介质,并观察可观察到的对射流选择偏差的不敏感:同时测量射流质量以及被修整以去除软辐射的射流之间的横向动量不平衡。将喷流视为一个开放的量子系统,我在前向散射区的SCET(软共线有效理论)框架内写下了因子分解公式。介质的物理被编码在通用软场相关器中,而喷射-介质相互作用被介质诱导喷射函数捕获。因子分解公式导出了一个Lindblad型方程,用于在马尔科夫近似下射流约化密度矩阵的演化。该方程的解允许恢复由于施加最终状态测量而产生的大对数,同时对射流与介质的多次非相干相互作用求和。

MSC公司:

81T12型 有效量子场论
81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] M.Gyulassy和X.n.Wang,QCD中的多重碰撞和诱导胶子轫致辐射,Nucl。物理学。B420(1994)583[nucl-th/9306003]【灵感】。
[2] X.-N.Wang,M.Gyulassy和M.Plumer,QCD中的LPM效应和夸克-胶子等离子体中的辐射能量损失,物理学。版本D51(1995)3436[hep-ph/9408344][灵感]。
[3] R.Baier、Y.L.Dokshitzer、S.Peigne和D.Schiff,QCD介质中的诱导胶子辐射,Phys。莱特。B345(1995)277[hep-ph/9411409][灵感]。
[4] R.Baier、Y.L.Dokshizer、A.H.Mueller、S.Peigne和D.Schiff,有限体积夸克-胶子等离子体中高能夸克和胶子的辐射能量损失,Nucl。物理学。B483(1997)291[hep-ph/9607355][灵感]。
[5] R.Baier、Y.L.Dokshitzer、A.H.Mueller、S.Peigne和D.Schiff,核中高能部分子的辐射能量损失和p_T展宽,Nucl。物理学。B484(1997)265[hep-ph/9608322][灵感]。
[6] B.G.Zakharov,QED和QCD中Landau-Pomeranchuk-Migdal效应的全量子处理,JETP Lett.63(1996)952[hep-ph/9607440][灵感]。
[7] B.G.Zakharov,有限尺寸核物质和夸克胶子等离子体中高能夸克的辐射能量损失,JETP Lett.65(1997)615[hep-ph/9704255][灵感]。
[8] M.Gyulassy、P.Levai和I.Vitev,薄夸克胶子等离子体中的射流猝灭。1.形式主义,Nucl。物理学。B571(2000)197[hep-ph/9907461]【灵感】。
[9] M.Gyulassy、P.Levai和I.Vitev,非阿贝尔能量损失的反应算符方法,Nucl。物理学。B594(2001)371[nucl-th/0006010][灵感]·Zbl 0971.81587号
[10] U.A.Wiedemann,核环境中硬夸克的胶子辐射:不透明度膨胀,Nucl。物理学。B588(2000)303[hep-ph/0005129][灵感]。
[11] 郭晓峰和王晓南,深度非弹性eA散射中的多重散射、部分子能量损失和修正碎裂函数,物理学。修订稿85(2000)3591[hep-ph/0005044][INSPIRE]。
[12] X.-N.Wang和X.-f.Guo,原子核中的多部分子散射:部分子能量损失,Nucl。物理学。A696(2001)788[hep-ph/0102230][灵感]。
[13] P.B.Arnold、G.D.Moore和L.G.Yaffe,相对论等离子体中的光子和胶子发射,JHEP06(2002)030[hep-ph/0204343][灵感]。
[14] P.B.Arnold、G.D.Moore和L.G.Yaffe,高温规范理论的有效动力学理论,JHEP01(2003)030[hep-ph/0209353][灵感]·Zbl 1226.81288号
[15] C.A.Salgado和U.A.Wiedemann,计算淬火重量,物理。版本D68(2003)014008[hep-ph/0302184][INSPIRE]。
[16] N.Armesto、C.A.Salgado和U.A.Wiedemann,大质量夸克产生的介质诱导胶子辐射填满了死锥,Phys。版本D69(2004)114003[hep-ph/0312106][INSPIRE]。
[17] A.Majumder、B.Müller和S.A.Bass,湍流颜色场中淬火射流的纵向加宽,物理。修订版Lett.99(2007)042301[hep ph/061135][INSPIRE]。
[18] A.Majumder、B.Müller和X.N.Wang,夸克-胶子等离子体的小剪切粘度意味着强烈的喷射淬火,Phys。Rev.Lett.99(2007)192301[hep-ph/0703082]【灵感】。
[19] R.B.Neufeld、B.Müller和J.Ruppert,扰动夸克-加仑等离子体中快子诱导的声速马赫锥,物理学。修订版C78(2008)041901[arXiv:0802.2254]【灵感】。
[20] R.B.Neufeld和B.Müller,夸克-胶子等离子体中快速部分子产生的声音是“新月”,Phys。修订稿103(2009)042301[arXiv:0902.2950][灵感]。
[21] BRAHMS合作,RHIC的夸克胶子等离子体和彩色玻璃冷凝液?布拉姆斯实验的观点,Nucl。物理学。A757(2005)1[nucl-ex/0410020]【灵感】。
[22] PHOBOS合作,PHOBOS对RHIC,Nucl发现的看法。物理学。A757(2005)28[nucl-ex/0410022]【灵感】。
[23] STAR合作,寻找夸克胶子等离子体的实验和理论挑战:STAR合作对RHIC碰撞证据的批判性评估,Nucl。物理学。A757(2005)102[nucl-ex/0501009][灵感]。
[24] PHENIX协作,RHIC相对论性核-核碰撞中致密部分子物质的形成:PHENIX协作的实验评估,Nucl。物理学。A757(2005)184[nucl-ex/0410003]【灵感】。
[25] ATLAS合作,使用LHC的ATLAS探测器在TeV(sqrt{s_{NN}}=2.77)处观察铅-铅碰撞中的中心依赖性Dijet不对称性,Phys。Rev.Lett.105(2010)252303[arXiv:1011.6182]【灵感】。
[26] ALICE合作,在(sqrt{s_{NN}}=2.76)TeV,Phys。莱特。B696(2011)30[arXiv:1012.1004]【灵感】。
[27] CMS合作,在核子-核子质量中心能量=2.76 TeV,Phys.下PbPb碰撞中喷射淬火的观察和研究。版本C84(2011)024906[arXiv:1102.1957]【灵感】。
[28] ATLAS合作,用ATLAS探测器测量TeV(sqrt{s_{text{NN}}=2.76)下Pb+Pb碰撞中喷流的核修正因子,Phys。修订稿114(2015)072302[arXiv:1411.2357]【灵感】。
[29] ALICE协作,在(sqrt{s_{text{NN}}}=2.76)TeV,Phys。莱特。B746(2015)1[arXiv:1502.01689]【灵感】。
[30] CMS合作,在(sqrt{s_{NN}}=2.76)TeV,Phys.测量pp和PbPb碰撞中的包容性射流截面。版本C96(2017)015202[arXiv:1609.05383]【灵感】。
[31] 梅赫塔尔·塔尼,Y。;米尔哈诺,JG;Tywoniuk,K.,《重离子碰撞中的喷射物理》,国际期刊Mod。物理学。A、 281340013(2013)·doi:10.1142/S0217751X13400137
[32] J.-P.Blaizot和Y.Mehtar Tani,《重离子碰撞中的射流结构》,国际期刊,国防部。物理学。E24(2015)1530012[arXiv:1503.05958]【灵感】·Zbl 1338.81365号
[33] 秦,G-Y;Wang,X-N,高能重离子碰撞中的喷射淬火,国际期刊Mod。物理学。E、 2015年11月24日·doi:10.1142/S0218301315300143
[34] S.Cao和X.N.Wang,高能重离子碰撞中的喷射淬火和介质响应:综述,报告。掠夺。《物理学》84(2021)024301[arXiv:2002.04028]【灵感】。
[35] J.Casalderrey-Solana、D.C.Gulhan、J.G.Milhano、D.Pablos和K.Rajagopal,喷射淬火的混合强/弱耦合方法,JHEP10(2014)019【Erratum ibid.09(2015)175】【arXiv:1405.3864】【INSPIRE】。
[36] Casalderrey-Solana,J。;华盛顿州古尔汉;米尔哈诺,JG;巴勃罗斯,D。;Rajagopal,K.,从喷射淬火的混合强/弱耦合模型预测玻色-喷流可观测值和碎片函数比,JHEP,03,053(2016)·doi:10.1007/JHEP03(2016)053
[37] Hulcher,Z。;巴勃罗斯,D。;Rajagopal,K.,混合强/弱耦合模型中的分辨率效应,JHEP,03010(2018)·doi:10.1007/JHEP03(2018)010
[38] J.Casalderrey-Solana、Z.Hulcher、G.Milhano、D.Pablos和K.Rajagopal,《重离子碰撞中强子和喷射抑制的同时描述》,《物理学》。版本C99(2019)051901[arXiv:1808.07386]【灵感】。
[39] Casalderrey-Solana,J。;米尔哈诺,G。;巴勃罗斯,D。;Rajagopal,K.,重离子碰撞中喷射子结构的修正作为夸克-质子等离子体分辨率长度的探针,JHEP,01,044(2020)·doi:10.1007/JHEP01(2020)044
[40] H.Liu、K.Rajagopal和U.A.Wiedemann,根据AdS/CFT计算喷射淬火参数,Phys。Rev.Lett.97(2006)182301[hep-ph/0605178]【灵感】。
[41] 阿尔盖尔斯,PC;Edalati,M。;Vazquez-Poritz,JF,《类空间弦和威尔逊环的喷射淬火》,JHEP,04049(2007)·doi:10.1088/1126-6708/2007/04/049
[42] Casalderey Solana,J。;Teaney,D.,N=4杨美尔等离子体中快速夸克的横向动量展宽,JHEP,04039(2007)·doi:10.1088/1126-6708/2007/04/039
[43] 哈塔,Y。;伊恩库,E。;Mueller,AH,强耦合下N=4 SYM等离子体中的射流演化,JHEP,05037(2008)·doi:10.1088/1126-6708/2008/05/037
[44] P.M.Chesler、K.Jensen、A.Karch和L.G.Yaffe,强耦合N=4超对称杨美尔等离子体中的轻夸克能量损失,物理。版本D79(2009)125015[arXiv:0810.1985]【灵感】。
[45] 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D84(2011)065015[arXiv:1006.1367][灵感]。
[46] J.M.Maldacena,超热场理论和超重力的大N极限,国际期刊Theor。《物理学》第38卷(1999年)第1113页【高级数学物理学2卷(1998年)第231页】【hep-th/9711200】【灵感】·Zbl 0914.53047号
[47] C.W.Bauer、D.Pirjol和I.W.Stewart,重到轻衰变中的因式分解和端点奇异性,物理学。修订版D67(2003)071502[hep-ph/0211069][灵感]。
[48] C.W.Bauer、D.Pirjol和I.W.Stewart,《关于SCET中的幂次抑制算子和规范不变性》,Phys。修订版D68(2003)034021[hep-ph/0303156][灵感]。
[49] C.W.Bauer、S.Fleming、D.Pirjol和I.W.Stewart,共线和软胶子的有效场理论:重到轻衰变,物理学。修订版D63(2001)114020[hep-ph/0011336][INSPIRE]。
[50] 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。B516(2001)134[hep-ph/0107001][灵感]·Zbl 0971.81569号
[51] C.W.Bauer、S.Fleming、D.Pirjol、I.Z.Rothstein和I.W.Stewart,有效场理论的硬散射因子分解,物理学。修订版D66(2002)014017[hep-ph/0202088][INSPIRE]。
[52] Becher,T。;布罗乔,A。;Ferroglia,A.,《软共线有效理论导论》,Lect。注释物理。,896, 1 (2015) ·doi:10.1007/978-3-319-14848-91
[53] Ovanesyan,G。;Vitev,I.,利用Glauber胶子的软共线有效理论,Medium-induced parton spliting kernel,Phys。莱特。B、 706371(2012)·doi:10.1016/j.physletb.2011.1140
[54] Chien,Y-T;Vitev,I.,《利用软共线性有效理论理解重离子碰撞中的射流形状和截面》,JHEP,05023(2016)·doi:10.1007/JHEP05(2016)023
[55] Ovanesyan,G。;Vitev,I.,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,JHEP,06,080(2011)·Zbl 1298.81403号 ·doi:10.1007/JHEP06(2011)080
[56] Y.-T.Chien、A.Emerman、Z.-B.Kang、G.Ovanesyan和I.Vitev,QCD进化的喷射淬火,物理。版本D93(2016)074030[arXiv:1509.02936]【灵感】。
[57] Z.-B.Kang、R.Lashof-Regas、G.Ovanesyan、P.Saad和I.Vitev,基于软共线有效理论的Glauber胶子射流猝灭现象学,物理学。修订稿114(2015)092002[arXiv:1405.2612]【灵感】。
[58] 伊利诺伊州罗斯坦;Stewart,IW,《前向散射和因子分解违规的有效场理论》,JHEP,08025(2016)·Zbl 1390.81365号 ·doi:10.1007/JHEP08(2016)025
[59] H.P.Breuer和F.Petruccione,《开放量子系统理论》,牛津大学出版社(2002年)·兹比尔1053.81001
[60] Schaller,G.,《远离平衡的开放量子系统》,Lect。注释物理。,881, 1 (2014) ·Zbl 1290.81003号 ·doi:10.1007/978-3-319-03877-3_1
[61] C.Young和K.Dusling,Quarkonium作为一个开放的量子系统,《物理学》。版本C87(2013)065206[arXiv:1001.0935]【灵感】。
[62] 北卡罗来纳州博尔吉尼。;Gombeud,C.,作为量子耗散系统的介质中的重夸克尼亚:主方程方法,《欧洲物理学》。J.C,72,2000(2012)·doi:10.1140/epjc/s10052-012-2000-7
[63] Y.Akamatsu和A.Rothkopf,夸克胶子等离子体中重夸克介子的随机势和量子退相干,物理学。版本D85(2012)105011[arXiv:1110.203]【灵感】。
[64] Akamatsu,高温下Lindblad形式的重夸克主方程,物理学。版本D91(2015)056002[arXiv:1403.5783]【灵感】。
[65] 布莱佐,J-P;De Boni,D。;Faccioli,P。;Garberoglio,G.,《夸克-胶子等离子体中的重夸克束缚态:解离和重组》,Nucl。物理学。A、 946、49(2016)·doi:10.1016/j.nuclphysa.2015.10.111
[66] Katz,R。;Gossiaux,PB,有无热涨落的薛定谔-朗之万方程,《物理学年鉴》。,368, 267 (2016) ·Zbl 1377.81085号 ·doi:10.1016/j.aop.2016.02.005
[67] S.Kajimoto、Y.Akamatsu、M.Asakawa和A.Rothkopf,通过波函数退相干实现夸克尼亚的动力学解离,物理学。版本D97(2018)014003[arXiv:1705.03365]【灵感】。
[68] De Boni,D.,通过Lindblad方程研究中重夸克的命运,JHEP,08064(2017)·doi:10.1007/JHEP08(2017)064
[69] 布莱佐,J-P;埃斯科贝多,MA,夸克胶子等离子体中重夸克的量子和经典动力学,JHEP,06034(2018)·doi:10.1007/JHEP106(2018)034
[70] J.-P.Blaizot和M.A.Escobedo,夸克胶子等离子体中夸克铀平衡的方法,物理学。版本D98(2018)074007[arXiv:1803.07996]【灵感】。
[71] Akamatsu,Y。;浅川,M。;Kajimoto,S。;Rothkopf,A.,非线性随机薛定谔方程中重夸克的量子耗散,JHEP,07029(2018)·doi:10.1007/JHEP07(2018)029
[72] T.Miura、Y.Akamatsu、M.Asakawa和A.Rothkopf,夸克-胶子等离子体中重夸克对的量子布朗运动,物理学。版次D101(2020)034011[arXiv:1908.06293]【灵感】。
[73] N.Brambilla,A.Pineda,J.Soto和A.Vairo,潜在NRQCD:重夸克的有效理论,Nucl。物理学。B566(2000)275[hep-ph/9907240][灵感]。
[74] N.Brambilla、A.Pineda、J.Soto和A.Vairo,《重夸克铵的有效场理论》,修订版。《物理学》77(2005)1423[hep-ph/0410047]【灵感】。
[75] S.Fleming和T.Mehen,重重子,重夸克-双夸克对称性和NRQCD,物理学。修订版D73(2006)034502[hep-ph/0509313][灵感]。
[76] N.Brambilla、M.A.Escobedo、J.Soto和A.Vairo,《重离子碰撞中的夸克铵抑制:开放量子系统方法》,《物理学》。版本D96(2017)034021[arXiv:1612.07248]【灵感】。
[77] N.Brambilla、M.A.Escobedo、J.Soto和A.Vairo,火球中重夸克宁的抑制,物理学。版本D97(2018)074009[arXiv:1711.04515]【灵感】。
[78] N.Brambilla、M.A.Escobedo、A.Vairo和P.Vander Griend,中等夸克动力学中的传输系数,物理学。版次D100(2019)054025[arXiv:1903.08063]【灵感】。
[79] X.Yao和T.Mehen,从第一原理导出的介质中的夸克离子输运方程,物理学。版本D99(2019)096028[arXiv:1811.07027]【灵感】。
[80] X.Yao,W.Ke,Y.Xu,S.Bass,T.Mehen和B.Müller,夸克-质子等离子体中重夸克束缚态的命运,第18届国际强子光谱与结构会议,第688-693页(2020)[DOI][arXiv:1912.01633][INSPIRE]。
[81] X.Yao,W.Ke,Y.Xu,S.A.Bass,T.Mehen和B.Müller,重离子碰撞中的夸克铵生成:从开放量子系统到输运方程,Nucl。物理学。A1005(2021)121854[arXiv:2002.04079][灵感]。
[82] Lee,C。;Shrivastava,P。;Vaidya,V.,能量相关器探测梳理的重夸克喷流亚结构的预测,JHEP,09045(2019)·doi:10.07/JHEP09(2019)045
[83] Makris,Y。;Vaidya,V.,《凹槽重夸克射流阈值下的横向动量谱》,JHEP,1019(2018)·doi:10.1007/JHEP10(2018)019
[84] 瓦迪娅,V。;Yao,X.,夸克胶子等离子体中射流的横向动量展宽:开放量子系统EFT,JHEP,1024(2020)·doi:10.1007/JHEP10(2020)024
[85] AJ拉科斯基;马尔扎尼,S。;Soyez,G。;Thaler,J.,《软跌落》,JHEP,05146(2014)·doi:10.1007/JHEP05(2014)146
[86] AJ拉科斯基;莫尔特,我。;Neill,D.,《更好地观测喷流的功率计算》,JHEP,2009年12月(2014年)·doi:10.1007/JHEP12(2014)009
[87] AJ拉科斯基;Moult,I。;Nachman,B.,《大型强子对撞机的射流子结构:理论和机器学习的最新进展综述》,物理学。报告。,841, 1 (2020) ·doi:10.1016/j.physrep.2019.11.001
[88] 古铁雷斯-雷耶斯,D。;马克里斯,Y。;瓦迪娅,V。;Scimemi,I。;Zoppi,L.,《用沟槽喷流探测横向动量分布》,JHEP,08,161(2019)·doi:10.07/JHEP08(2019)161
[89] A.V.Manohar、T.Mehen、D.Pirjol和I.W.Stewart,共线算子的重参数化不变性,Phys。莱特。B539(2002)59[hep-ph/0204229]【灵感】·Zbl 0996.81518号
[90] Chiu,J-Y;Jain,A。;尼尔·D·。;Rothstein,IZ,量子场论中系统处理快速对数的形式主义,JHEP,05084(2012)·Zbl 1348.81437号 ·doi:10.1007/JHEP05(2012)084
[91] V.Vaidya,用射流探测稀释的短寿命夸克胶子等离子体介质,准备中。
[92] V.Vaidya,重离子碰撞中因子化喷流观测的辐射修正,arXiv:2107.0029[INSPIRE]。
[93] I.W.Stewart、F.J.Tackmann和W.J.Waalewijn,LHC的因子分解:从PDF到初始状态喷气机,物理。版本D81(2010)094035[arXiv:0910.0467]【灵感】。
[94] Hornig,A。;Makris,Y。;Mehen,T.,SCET大型强子对撞机Dijet事件中的射流形状,JHEP,04097(2016)
[95] C.W.Bauer、F.J.Tackmann、J.R.Walsh和S.Zuberi,Dijet不变质谱的因子分解和恢复,物理学。版本D85(2012)074006[arXiv:1106.6047]【灵感】。
[96] Ellis,SD;朱红,CK;JR沃尔什;霍尼格,A。;Lee,C.,SCET中的射流形状和射流算法,JHEP,11,101(2010)·doi:10.1007/JHEP11(2010)101
[97] M.G.Echevarria、I.Scimemi和A.Vladimirov,NNLO的通用横向动量相关软函数,Phys。版本D93(2016)054004[arXiv:1511.05590]【灵感】·兹比尔1390.81168
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。