Нове розуміння фазової діаграми КХД

Автор(и)

  • L. McLerran Institute for Nuclear Theory, University of Washington

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe71.2.166

Ключові слова:

фазова дiаграма КХД, Nc методи, барiонна густина, спектр мезонiв та глюболiв

Анотація

Фазова дiаграма КХД при скiнченних температурах стає зрозумiлою за допомогою методiв великих Nc. Для нульової барiонної густини та для температур нижче T ≤ 160 МеВ показано, що тривимiрна струнна модель описує термодинамiку КХД, а також спектр мезонiв та глюболiв у вакуумi. Запропонований опис не мiстить невизначених параметрiв. Стверджується, що при нульовiй барiоннiй густинi iснують щонайменше три фази, що характеризуються залежнiстю вiд Nc вiд екстенсивних термодинамiчних величин. За високої барiонної густини та низької температури знову ж таки iснують три фази. Одна з цих фаз, кваркiонна фаза, з густиною енергiї порядку Nc, вiдрiзняється вiд свого аналога за низької барiонної густини та температури своїми хiральними властивостями.

Посилання

1. Y. Fujimoto, K. Fukushima, Y. Hidaka, L. McLerran. A new state of matter between the hadronic phase and the quark-gluon plasma? (2025). arXiv: 2506.00237 [hep-ph].

https://doi.org/10.1103/h71y-km92

2. M. Marczenko, G. Kov'acs, L. McLerran, K. Redlich. A string based model with Hagedorn temperature of TH ∼ 300 MeV describes the spectrum of mesons and glueballs (2025). arXiv: 2508.11626 [hep-ph].

3. T.D. Cohen, L.Y. Glozman. Large Nc QCD phase diagram at μB = 0. Eur. Phys. J. A 60, 171 (2024).

https://doi.org/10.1140/epja/s10050-024-01400-9

4. L. McLerran, R.D. Pisarski. Phases of cold, dense quarks at large N(c). Nucl. Phys. A 796, 83 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2007.08.013

5. S. Borsanyi, Z. Fodor, C. Hoelbling, S.D. Katz, S. Krieg, K.K. Szabo. Full result for the QCD equation of state with 2 + 1 flavor. Phys. Lett. B 730, 99 (2014).

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2014.01.007

6. A. Bazavov et al. The chiral and deconfinement aspects of the QCD transition. Phys. Rev. D 85, 054503 (2012).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.85.054503

7. C.B. Thorn. Infinite N(c) QCD at finite temperature: is there an ultimate temperature? Phys. Lett. B 99, 458 (1981).

https://doi.org/10.1016/0370-2693(81)91179-5

8. H.B. Meyer. Glueball regge trajectories. Other thesis (2004). arXiv: hep-lat/0508002.

9. A. Athenodorou, M. Teper. The glueball spectrum of SU (3) gauge theory in 3 + 1 dimensions. J. High Energy Phys. 11, 172 (2020).

https://doi.org/10.1007/JHEP11(2020)172

10. S. Borsanyi, G. Endrodi, Z. Fodor, S.D. Katz, K.K. Szabo. Precision SU (3) lattice thermodynamics for a large temperature range. J. High Energy Phys. 07, 056 (2012).

https://doi.org/10.1007/JHEP07(2012)056

11. H.B. Meyer. High-precision thermodynamics and hagedorn density of states. Phys. Rev. D 80, 051502 (2009).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.80.051502

12. U. Loring, B.C. Metsch, H.R. Petry. The Light baryon spectrum in a relativistic quark model with instanton induced quark forces: The Strange baryon spectrum. Eur. Phys. J. A 10, 447 (2001).

https://doi.org/10.1007/s100500170106

13. D. Ebert, R.N. Faustov, V.O. Galkin. Mass spectra and Regge trajectories of light mesons in the relativistic quark model. Phys. Rev. D 79, 114029 (2009).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.79.114029

14. W. Broniowski, F. Giacosa, V. Begun. Cancellation of the σ meson in thermal models. Phys. Rev. C 92, 034905 (2015).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.92.034905

15. B. Friman, P.M. Lo, M. Marczenko, K. Redlich, C. Sasaki. Strangeness fluctuations from K − π interactions. Phys. Rev. D 92, 074003 (2015).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.92.074003

16. A. Bazavov et al. (HotQCD). Equation of state in (2 + 1)-flavor QCD. Phys. Rev. D 90, 094503 (2014).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.094503

17. A. Bazavov et al. (HotQCD). Chiral crossover in QCD at zero and non-zero chemical potentials. Phys. Lett. B 795, 15 (2019).

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.05.013

18. S. Borsanyi, Z. Fodor, C. Hoelbling, S.D. Katz, S. Krieg, C. Ratti, K.K. Szabo (Collaboration WuppertalBudapest). Is there still any Tc mystery in lattice QCD? Results with physical masses in the continuum limit III. J. High Energy Phys. 09, 073 (2010).

https://doi.org/10.1007/JHEP09(2010)073

19. T. Kojo, Y. Hidaka, L. McLerran, R.D. Pisarski. Quarkyonic chiral spirals. Nucl. Phys. A 843, 37 (2010).

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2010.05.053

20. R. Rapp, T. Sch¨afer, E.V. Shuryak, M. Velkovsky. Diquark Bose condensates in high density matter and instantons. Phys. Rev. Lett. 81, 53 (1998).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.53

21. M. G. Alford, K. Rajagopal, F. Wilczek. QCD at finite baryon density: Nucleon droplets and color superconductivity. Phys. Lett. B 422, 247 (1998).

https://doi.org/10.1016/S0370-2693(98)00051-3

Завантаження

Опубліковано

2026-02-18

Номер

Розділ

Теорія