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非平衡演化的“海啸”:动力学对称性破缺

高能物理 - 唯象学 2011-04-15 v1 高能物理 - 理论 核理论

摘要

我们提出通过跟踪初始状态的演化来研究重离子碰撞的非平衡特征。该初始状态包含大量介于动量|\vec k_0|附近的粒子,对应于动量空间中的薄球形壳层,称为“海啸”。使用O(N); ({\vec \Phi}^2)^2模型场论在大N极限下作为框架来研究非平衡动力学的非扰动方面,包括对初始粒子分布介质效应的求和。在一种在无介质情况下对称性会破坏的理论中,当初始每关联体积粒子数超过临界值时,介质效应可以恢复初始状态的对称性。我们表明,如果以这种对称性恢复、非热力学的初始状态开始,非扰动效应会自动诱导自旋道不稳定性,导致对称性的动力学破坏。因此会发生爆发性粒子产生,粒子向低动量重新分布 due to 动力学的非线性。渐近行为显示出π介子的玻色凝聚的开始,长时间尺度下的方程状态为超相对论气体,尽管动量分布为非热力学。

关键词

引用

@article{arxiv.hep-ph/9711258,
  title  = {Non-equilibrium evolution of a `Tsunami': Dynamical Symmetry Breaking},
  author = {Daniel Boyanovsky and Hector J. de Vega and Richard Holman and S. Prem Kumar and Robert D. Pisarski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:hep-ph/9711258},
  year   = {2011}
}

备注

36 pages, 7 figures, uses revtex