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Equações de Schwinger Dyson: uma ferrramenta para a QCD não-perturbativa

Processo: 12/15643-1
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de novembro de 2012 - 30 de abril de 2015
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos
Pesquisador responsável:Arlene Cristina Aguilar
Beneficiário:Arlene Cristina Aguilar
Instituição-sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Pesq. associados: Daniele Binosi ; Joannis Papavassiliou
Assunto(s):Cromodinâmica quântica não perturbativa  Equações de Schwinger-Dyson 

Resumo

O objetivo deste projeto é explorar a complementaridade entre os dois métodos não perturbativos disponíveis para descrever o regime de acoplamento forte da QCD: a QCD na rede e as Equações de Schwinger-Dyson. Alimentando as Equações de Schwinger-Dyson com os dados obtidos através da QCD na rede, seremos capazes de aprimorar esquemas de truncamento aplicados e modelos para as funções de Green envolvidas. Nosso projeto se divide em 5 (cinco) pontos principais que serão atacados concomitantemente. Eles são: (i) incluir os efeitos de dois loops vestidos nas equações de Schwinger-Dyson de maneira a obter um melhor acordo quantitativo com os resultados da rede; (ii) determinar o comportamento infravermelho da constante de acoplamento da QCD na presença dos campos de quarks; (iii) estudar o sistema acoplado de equações para os propagadores do gluon-ghost no gauge de Feynman, e (iv) desvendar as propriedades e identidades de Ward dos quatro propagadores (diagonais e não-diagonais) que estão presentes no gauge Maximal Abeliano e finalmente (v) estudar os fatores de forma longitudinais e transversais do vértice quark-gluon em configurações cinemáticas gerais, com o intuito final de construir o kernel da Equação de Bethe-Salpeter. (AU)

Publicações científicas (7)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
AGUILAR, A. C.; BINOSI, D.; PAPAVASSILIOU, J. The gluon mass generation mechanism: A concise primer. FRONTIERS OF PHYSICS, v. 11, n. 2 APR 2016. Citações Web of Science: 33.
AGUILAR, A. C.; BINOSI, D.; PAPAVASSILIOU, J. Yang-Mills two-point functions in linear covariant gauges. Physical Review D, v. 91, n. 8 APR 9 2015. Citações Web of Science: 40.
AGUILAR, A. C.; BINOSI, D.; IBANEZ, D.; PAPAVASSILIOU, J. New method for determining the quark-gluon vertex. Physical Review D, v. 90, n. 6 SEP 23 2014. Citações Web of Science: 47.
AGUILAR, A. C.; BINOSI, D.; PAPAVASSILIOU, J. Renormalization group analysis of the gluon mass equation. Physical Review D, v. 89, n. 8 APR 18 2014. Citações Web of Science: 29.
AGUILAR, A. C.; BINOSI, D.; IBANEZ, D.; PAPAVASSILIOU, J. Effects of divergent ghost loops on the Green's functions of QCD. Physical Review D, v. 89, n. 8 APR 3 2014. Citações Web of Science: 46.
AGUILAR, A. C.; BINOSI, D.; PAPAVASSILIOU, J. Gluon mass generation in the presence of dynamical quarks. Physical Review D, v. 88, n. 7 OCT 10 2013. Citações Web of Science: 20.
AGUILAR, A. C.; IBANEZ, D.; PAPAVASSILIOU, J. Ghost propagator and ghost-gluon vertex from Schwinger-Dyson equations. Physical Review D, v. 87, n. 11 JUN 27 2013. Citações Web of Science: 37.

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