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Topologia e invariancia de calibre na QCD no infravermelho - Funções de correlação e observáveis

Processo: 25/15966-5
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2026
Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2028
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos
Pesquisador responsável:Gastão Inácio Krein
Beneficiário:Bruno Rodrigues Soares
Instituição Sede: Instituto de Física Teórica (IFT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São Paulo. São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:21/14335-0 - ICTP Instituto Sul-Americano para Física Fundamental: um centro regional para Física Teórica, AP.ESP
Assunto(s):Cromodinâmica quântica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Center vortices | Correlations | Cromodinâmica | Curci-Ferrari | Yang-Mills | Cromodinâmica Quântica

Resumo

Ao longo de várias décadas, simulações na rede Euclidiana da Cromodinâmica quântica (QCD), a teoria fundamental da interação forte, revelaram o papel essencial de configurações de campo topológicas conhecidas como vórtices de centro na explicação de fenômenos infravermelhos como confinamento, quebra de simetria quiral dinâmica e a transição de desconfinamento em alta temperatura. Os resultados da rede também indicam que o propagador do glúon permanece finito em momento zero, sinalizando a geração dinâmica de massa. Motivados por esses resultados numéricos, estudaremos a interação entre o comportamento gluônico massivo no infravermelho e as configurações de vórtices de centro, com foco em seu impacto combinado nas funções de correlação invariantes de gauge de quarks e glúons, usando métodos funcionais no contínuo. Dentro da formulação hamiltoniana da QCD, construiremos funcionais fenomenológicos de onda de vácuo que incorporam vórtices centrais, os estenderemos para incluir graus de liberdade de quarks e calcularemos funções de correlação de quarks e glúons invariantes de gauge, relevantes para funções de distribuição e fragmentação de pártons. Ao unificar esses mecanismos topológicos e dinâmicos em uma única estrutura analítica, a pesquisa avançará nossa compreensão da geração de massa de quarks e gluons, ao mesmo tempo em que fortalecerá a ponte teórica entre simulações de rede e abordagens contínuas. (AU)

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