A brief analysis on the behaviour of global parton distribution functions at small and large x

Authors

  • Akbari Jahan Department of Physics, North Eastern Regional Institute of Science and Technology, India, Arunachal Pradesh, Nirjuli http://orcid.org/0000-0001-7601-6904
  • Diptimonta Neog Department of Physics, North Eastern Regional Institute of Science and Technology, India, Arunachal Pradesh, Nirjuli http://orcid.org/0000-0002-8690-0637

DOI:

https://doi.org/10.26577/RCPh.2023.v85.i2.02

Keywords:

Parton distribution functions, Proton structure function, Deep inelastic scattering, Momentum fraction x

Abstract

Функции распределения партонов (PDF) описывают детали адронной подструктуры с точки зрения партонов, кварков и глюонов вместе, которые являются фундаментальными степенями свободы квантовой хромодинамики (КХД) и теории сильных взаимодействий. Изучение функции распределения партонов привело к лучшему пониманию партонной структуры адронов и структурной функции протонов при глубоко неупругом рассеянии. Понимание плотности партонов внутри адронов жизненно важно для оценки результатов процесса жесткого рассеяния. Доказано, что из-за теоретических и экспериментальных ограничений партонные функции распределения нельзя рассчитать из первых принципов. Таким образом, глобальный анализ функций распределения партонов требует огромных усилий исследователей.

Целью настоящей работы является сравнительное исследование функций распределения партонов из графиков, полученных с помощью APFEL, которая представляет собой библиотеку эволюции функций распределения партонов. Мы в данной работе обсуждаем графический анализ, а также проводим сравнение трёх глобальных наборов PDF, а именно CT10, MSTW2008 и NNPDF30 в широком диапазоне доли импульса x и шкалы энергии Q. Также нами был проведен сравнительный анализ глюонов, извлеченных из этих глобальных подгонок.

References

1 H.L. Lai et al, Phys. Rev. D, 82, 074024 (2010).

2 S. Forte, Acta Phys. Polon. B, 41, 2859-2920 (2010).

3 S. Forte and G. Watt, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 63, 291-328 (2013).

4 R. Devenish & A. Cooper-Sarkar, Deep Inelastic Scattering, (Oxford: Oxford University Press, 2004), 416 p.

5 A.D. Martin, W.J. Stirling, R.S. Thorne and G. Watt, Eur. Phys. J. C, 63, 189-285 (2009).

6 S. Forte, L. Garrido, J.I. Latorre and A. Piccione, JHEP, 05, 062 (2002).

7 R.D. Ball and et al, Nucl. Phys. B, 838, 136-206 (2010).

8 R.D. Ball and et al, Nucl. Phys. B, 809, 1-63 (2009).

9 R.D. Ball, E.R. Nocera and Juan Rojo, Eur. Phys. J. C, 76 (7), 383 (2016).

10 J. Jacob, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci., 70, 43-76 (2020).

11 A. Buckley and et al, Eur. Phys. J. C, 75, 1322015 (2015).

12 Mohammad Moosavi Nejad S., H. Khanpour, S.A. Tehrani, and Mahdi Mahdavi, Phys. Rev. C, 94, 045201 (2016).

13 Jun Gao and P. Nadolsky, JHEP, 07, 035 (2014).

Downloads

Published

2023-06-14

Issue

Section

Theoretical Physics. Nuclear and Elementary Particle Physics. Astrophysics