【摘 要】
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微扰QCD(pQCD)预言,在足够高的能量下,由于胶子辐射,核子中的部分子将达到饱和状态,从而形成一个称为色玻璃凝聚(CGC)的致密系统,通常由CGC理论来描述。在该理论框架下,本文拟基于坡密子圈方程的衍射标度效应来探究最新实验数据中是否存在坡密子圈效应。为此,一方面,本文在数值计算上采用了质量因子的方法分析最新的HERA实验数据,得到了与理论预言相一致的饱和指数λ=0.208;另一方面,为了直观
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微扰QCD(pQCD)预言,在足够高的能量下,由于胶子辐射,核子中的部分子将达到饱和状态,从而形成一个称为色玻璃凝聚(CGC)的致密系统,通常由CGC理论来描述。在该理论框架下,本文拟基于坡密子圈方程的衍射标度效应来探究最新实验数据中是否存在坡密子圈效应。为此,一方面,本文在数值计算上采用了质量因子的方法分析最新的HERA实验数据,得到了与理论预言相一致的饱和指数λ=0.208;另一方面,为了直观地表示衍射标度效应,绘制了散射截面为标度变量的图形,该图形表明无论是单举还是衍射的实验数据都几乎位于一条曲线上。所有相关结果揭示,最新的HERA实验数据中可能存在坡密子圈效应现象。此外,夸克胶子等离子体(QGP)是有限温度下格点QCD预言的一个新的物质形态,为了研究其物理性质,人们通常采用喷注淬火作为硬探针探究QGP的产生。对于热核介质,高速部分子穿过热密介质时会诱导胶子产生,从而造成能量损失;对于冷核介质,同样存在由于多重散射而引发的部分子能量损失。目前,文献中已经研究了电子-核(eA)深度非弹性散射和质子-核(pA)碰撞中Drell-Yan过程的能量损失问题。结果表明,在eA碰撞中,由于多重散射导致的能量损失会引起部分子碎裂函数的修正,在pA碰撞中则会引起部分子分布函数的修正,这些在实验上都体现为相应的核修正因子压低。在前期研究中,人们还观察到了pA碰撞中Drell-Yan过程胶子-夸克双重散射导致的入射部分子能量损失会带来部分子分布函数的修正,但是,此过程通常忽略了夸克-夸克双重散射对部分子分布函数的修正。与此不同,经过计算推导,本文发现,考虑pA碰撞中Drell-Yan过程的夸克-夸克双重散射后,不仅能够完善修正的部分子分布函数,而且可以证实pA碰撞中Drell-Yan过程夸克-夸克双重散射中存在核修正因子的味道依赖效应。
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