В сентябре 2024 года научное сообщество получило важный прорыв в понимании квантовой хромодинамики (КХД) – теории, описывающей сильное взаимодействие между кварками и глюонами. Группа физиков под руководством Фелипе Ортега-Гама совершила революционное открытие, установив математическую связь между пространственноподобными и времениподобными процессами в КХД.

Исследование, опубликованное в престижном журнале Physical Review D, фокусируется на двух ключевых реакциях: отражении электрона от пиона (пространственноподобный процесс) и столкновении электрона с позитроном, приводящем к образованию пары пионов (времениподобный процесс). Впервые учёным удалось математически связать форм-факторы этих процессов.
Ортега-Гама, получивший докторскую степень в Колледже Вильгельма и Марии и ныне работающий в постдокторантуре Калифорнийского университета в Беркли, разработал формализм для расчёта форм-факторов нестабильных адронов. Эта работа стала результатом тесного сотрудничества с ведущими учёными, включая Рауля Брисеньо, профессора UC Berkeley, Джозефа Дудека из Национальной ускорительной лаборатории имени Джефферсона, и Роберта Эдвардса из Центра теоретической и вычислительной физики.
Исследователи использовали методы решёточной КХД в рамках коллаборации Hadron Spectrum (HadSpec). Они разработали математические соотношения, связывающие вычисления в конечном объёме с предсказаниями для бесконечного объёма, что имеет crucial значение для понимания поведения частиц в реальных условиях.
Работа объединила усилия нескольких ведущих научных учреждений, включая Национальную ускорительную лабораторию имени Джефферсона, Технологический институт Монтеррея, Колледж Вильгельма и Марии, Университет Олд Доминион и Калифорнийский университет в Беркли.
Это исследование демонстрирует фундаментальную взаимосвязь различных реакций КХД и открывает новые перспективы в понимании сильного взаимодействия. Полученные результаты позволяют точнее предсказывать поведение элементарных частиц и их взаимодействий, что критически важно для развития современной физики.

Изображение носит иллюстративный характер
Исследование, опубликованное в престижном журнале Physical Review D, фокусируется на двух ключевых реакциях: отражении электрона от пиона (пространственноподобный процесс) и столкновении электрона с позитроном, приводящем к образованию пары пионов (времениподобный процесс). Впервые учёным удалось математически связать форм-факторы этих процессов.
Ортега-Гама, получивший докторскую степень в Колледже Вильгельма и Марии и ныне работающий в постдокторантуре Калифорнийского университета в Беркли, разработал формализм для расчёта форм-факторов нестабильных адронов. Эта работа стала результатом тесного сотрудничества с ведущими учёными, включая Рауля Брисеньо, профессора UC Berkeley, Джозефа Дудека из Национальной ускорительной лаборатории имени Джефферсона, и Роберта Эдвардса из Центра теоретической и вычислительной физики.
Исследователи использовали методы решёточной КХД в рамках коллаборации Hadron Spectrum (HadSpec). Они разработали математические соотношения, связывающие вычисления в конечном объёме с предсказаниями для бесконечного объёма, что имеет crucial значение для понимания поведения частиц в реальных условиях.
Работа объединила усилия нескольких ведущих научных учреждений, включая Национальную ускорительную лабораторию имени Джефферсона, Технологический институт Монтеррея, Колледж Вильгельма и Марии, Университет Олд Доминион и Калифорнийский университет в Беркли.
Это исследование демонстрирует фундаментальную взаимосвязь различных реакций КХД и открывает новые перспективы в понимании сильного взаимодействия. Полученные результаты позволяют точнее предсказывать поведение элементарных частиц и их взаимодействий, что критически важно для развития современной физики.