Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Ядерные эффекты в жестких взаимодействиях адронов и лептонов с ядрами

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Показано, что мягкие перерассеяния и энергетические потери образовавшихся адронов и составляющих их кварков, а также длина их формирования, играют определяющую роль в процессе глубоконеупругого рассеяния лептонов на ядрах. Созданная МК модель, учитывающая перечисленные выше эффекты, позволяет описать имеющиеся экспериментальные отношения дифференциальных сечений рождения адронов на различных… Читать ещё >

Ядерные эффекты в жестких взаимодействиях адронов и лептонов с ядрами (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Современное состояние исследований жестких адрон-ядерных и лептон-ядерных взаимодействий при высоких энергиях
    • 1. 1. Эффект Кронина в образовании адронов при рассеянии протонов на ядрах
    • 1. 2. Эффект Кронина в рождение Дрелл-Яновских пар при рассеянии адронов на ядрах
    • 1. 3. Рождение адронов в лептон-ядерных соударениях при высокой энергии
    • 1. 4. Монте-Карло подходы к описанию взаимодействия адронов и лептонов с ядрами при высокой энергии
    • 1. 5. Выводы
  • Глава 2. Длина формирования. Эффект Ландау-Померанчука-Мигдала
    • 2. 1. Длина формирования кварков и адронов в процессе адронизации при рассеянии частиц на ядрах. Методы пертурбативной КХД
    • 2. 2. Длина формирования кварков и адронов. Методы непертурбативной КХД
    • 2. 3. Модель адронизации разработанная в рамках создания МК генератора НАШЭРЕЧЮ
    • 2. 4. Выводы
  • Глава 3. Образование адронов в лептон-ядерных взаимодействиях при высоких энергиях
    • 3. 1. Многократные мягкие перерассеяния
    • 3. 2. Энергетические потери образовавшихся адронов и составляющих их кварков
    • 3. 3. Выводы
  • Глава 4. Монте-Карло генератор НА^ОРШв: ядерные эффекты в адронядерном рассеянии
    • 4. 1. Структурные функции внутриядерных нуклонов
    • 4. 2. Многократные мягкие перерассеяния кварков в начальном состоянии
    • 4. 3. Энергетические потери налетающих кварков в начальном состоянии
    • 4. 4. Выводы

Актуальность темы

диссертации.

Процесс перехода кварков и глюонов в адроны — адронизация, является наиболее интересной частью непертурбативной квантовой хромодинамики (КХД). Использование ядер в качестве мишеней в соударениях с частицами высоких энергий позволяет обнаружить важные особенности пространственно-временной картины адронизации, включающей длину формирования адронов, энергетические потери налетающих и образовавшихся частиц, многократные мягкие перерассеяния, изменение структурных функций внутриядерных нуклонов и др.

Понимание процесса распространения кварков в ядерной среде важно для физической интерпретации данных экспериментальных исследований столкновений, как ультрарелятивистских тяжелых ионов для поиска новых состояний кварк-глюонной материи, так и протонов и лептонов с ядрами при высоких энергиях.

Для анализа данных экспериментальных исследований столкновений частиц с ядрами и планирования будущих экспериментов необходима детальная информация о процессах образования частиц в лептони адронядерных соударениях при высоких энергиях. Получить такого рода информацию позволяет Монте-Карло (МК) моделирование изучаемых процессов.

В настоящей работе предложена МК модель жестких лептон-ядерных и адрон-ядерных соударений. В работе рассматриваются такие эффекты, как мягкие перерассеяния и энергетические потери налетающих и образующихся адронов, а также составляющих их кварков. В работе используется модель адронизации с двумя стадиями, реализованная в МК генераторе HARDPING (HARD.

Probe INteraction Generator). Первая — пертурбативная, в которой кварк, рожденный в жестком процессе, распространяется через ядро с пренебрежимо малым сечением взаимодействия. На этой стадии кварк теряет энергию за счет излучения глюонов, описываемого пертурбативной КХД (аналог эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала в квантовой электродинамики). Вторая стадия — непер-турбативная, на этой стадии потери энергии анализируются с использованием модели струн, созданной Т. Сьёстрандом и др. [J. High Energy Phys. — 2006. -Vol. 0605.-P. 026−599].

Работа поддержана в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 — 2013 годы. Цели диссертационной работы.

Основной целью диссертационной работы является исследование процесса образования адронов в жестких адрон-ядерных и лептон-ядерных взаимодействиях при высоких энергиях с использованием созданной МК модели HARDPING.

Задачи диссертационной работы.

Задачами диссертационной работы являются:

— разработка Монте-Карло генератора жестких столкновений лептонов и адронов с ядрами с учетом, как мягких многократных перерассеяний и соответствующих энергетических потерь налетающих и образовавшихся адронов, так и длины формирования адронов и составляющих их кварков.

— исследование отношений сечений рождения лептонных пар в жестких адрон-ядерных взаимодействиях.

— исследование зависимости отношения дифференциальных сечений рождения адронов в процессе глубоконеупругого рассеяния лептонов на ядрах. Научная новизна работы заключается в том, что впервые:

1. Показано, что мягкие перерассеяния и энергетические потери образовавшихся адронов и составляющих их кварков, а также длина их формирования, играют определяющую роль в процессе глубоконеупругого рассеяния лептонов на ядрах. Созданная МК модель, учитывающая перечисленные выше эффекты, позволяет описать имеющиеся экспериментальные отношения дифференциальных сечений рождения адронов на различных ядрах, как функции квадрата поперечного импульса адрона, энергии переданной лептоном кварку и доли энергии, переданной лептоном кварку, а затем образовавшемуся адрону.

2. Показано, что мягкие перерассеяния и энергетические потери кварков налетающего адрона играют важную роль в процессе Дрелла-Яна на ядрах. Учет этих эффектов позволяет описать имеющиеся экспериментальные отношения дифференциальных сечений рождения лептонных пар на различных ядрах, как функции поперечного импульса пары.

3. Созданная МК модель, учитывающая многократные мягкие неупругие перерассеяния, энергетические потери и длину формирования адронов и составляющих их кварков, позволила определить значение удельных потерь энергии, величина которых составила 1,7 ГэВ/фм.

Научная и практическая ценность.

Полученные результаты рекомендуется использовать при анализе экспериментальных данных и поиске новых физических явлений, на существующих в настоящее время и планируемых в будущем крупнейших ускорителях мира:

• CERN: эксперименты CMS, ATLAS и ALICE на большом адронном кол-лайдере (БАК);

• FNAL: эксперименты с инжекторными протонными пучками с ядерными мишенями;

• BNL: эксперименты по столкновению релятивистских ядер PHENIX, STAR, PHOBOS и BRAHMS на ускорителе RHIC;

• GSI: планирующиеся эксперимент СВМ, PANDA и NUSTAR на строящемся ускорителе FAIR;

• ИФВЭ: эксперименты с пучками ядер ускорителя У-70.

• ОИЯИ: эксперименты на существующем ускорителе NUCLOTRON и на планируемом ядро-ядерном коллайдере NICA.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Учет энергетических потерь и многократных мягких перерассеяний адро-нов и составляющих их кварков до жесткого взаимодействия позволяет описать отношения сечений рождения лептонных пар в процессе Дрелла-Яна на ядрах для различных ядер, как функцию поперечного импульса и доли 4-е импульса налетающего протона, которую несет партон.

2. Учет энергетических потерь, многократных мягких перерассеяний и длины формирования адронов после жесткого взаимодействия позволяет описать отношения выходов частиц, образовавшихся в результате глубоконеупругого рассеяния заряженных лептонов на различных ядрах в зависимости от квадрата поперечного импульса, энергии переданной лептоном кварку и доли этой энергии, унесенной образовавшимся адроном.

3. Величина удельных потерь энергии кварков налетающих адронов в ядерной среде в случае процесса рождения лептонных пар (Дрелл-Ян) и в процессах рождения адронов в глубоконеупругом рассеянии заряженных лептонов на ядрах составляет 1,7 ГэВ/фм и не зависит от начальной энергии адронов, что позволяет описать существующие экспериментальные данные.

4. Создана МК модель адронизации в ядерной среде, учитывающая эффект Ландау-Померанчука-Мигдала в КХД, связанный с тем, что кварк, образовавшийся в жестком процессе, испускает глюоны не из точки жесткого взаимодействия, а с некоторого отрезка (длины формирования). Показано, что Монте-Карло модель учитывающая этот эффект описывает экспериментальные данные по отношению выходов адронов, рожденных в лептон-ядерных столкновениях. Публикации.

По результатам настоящей диссертационной работы опубликовано четыре печатные работы [1, 2, 3, 4] в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, рекомендованные Высшей аттестационной комиссией.

Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета", Nuclear Physics В Proceeding Supplement, журнал «Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики»). Апробация работы.

Автором представлены результаты диссертационной работы на конференции «Hadron Structure 2011» (Штрба, Словакия), научной сессии-конференции секции ЯФ ОФН РАН «Физика фундаментальных взаимодействий» (Москва, 2011), конференции «Hadron Structure and Quantum Chromody-namics» (Гатчина, 2012) Содержание и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем диссертации составляет 105 страниц машинописного текста, в том числе. 50 рисунков.

Список литературы

содержит 65 наименований. Краткое содержание работы.

Выводы диссертационной работы:

1. Показано, что эффекты мягких перерассеяний и энергетических потерь адронов и составляющих их кварков в конечном состоянии играют важную роль в процессе глубоконеупругого рассеяния лептонов на ядрах. Учет этих эффектов позволяет описать экспериментальные отношения сечений рождения адронов на различных ядрах.

2. Показано, что необходимо учитывать длину формирования адронов и составляющих их кварков в конечном состоянии, для того чтобы описать экспериментальные данные по рождению адронов в лептон-ядерных взаимодействиях.

3. Показано, что эффекты мягких перерассеяний и энергетических потерь кварков налетающего адрона в начальном состоянии играют важную роль в процессе Дрелла-Яна на ядрах. Учет этих эффектов позволяет описать экспериментальные отношения инклюзивных сечений рождения лептон-ных пар на различных ядрах.

4. Определена величина удельных потерь энергии составляющих кварков в ядерной среде, которая составила 1,7 ГэВ/фм. Эта величина не зависит от начальной энергии налетающих частиц в рассмотренном диапазоне энергий.

Заключение

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Kopeliovich, B.Z. Nuclear hadronization: Within or without? Текст. / B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, E. Predazzi, A. Hayashigaki // Nucl. Phys. 2004. -Vol. A740.-P. 211−244.
  2. Baier, R. Energy loss in perturbative QCD Текст. / R. Baier, D. Schiff, B.G. Zakharov // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 2000. — Vol. 50. — P. 37−85.
  3. , А.И. Чармоний и квантовая хромодинамика Текст. /
  4. A.И. Вайнштейн, М. Б. Волошин, В. И. Захаров, и др. // Успехи физических наук- 1977.-Т. 123. С. 217−255.
  5. , Н.Н. Кварки во взаимодействиях лептонов, фотонов и адронов высокой энергии с ядрами Текст. / Н. Н. Николаев // Успехи физических наук 1981.-Т. 134.-С. 369−430.
  6. Heynen, V. Total photoproduction cross-section of hadrons on nuclei Текст. / V. Heynen, H. Meyer, B. Naroska, D. Notz // Phys. Lett. 1971. Vol. B34 -P. 651−654.
  7. Kopeliovich, B.Z. Cronin effect in hadron production off nuclei Текст. /
  8. B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, A. Schafer, et al. // Phys.Rev.Lett. 2002. — Vol. 88. -P. 232 300−232 303.
  9. Cronin, J.W. Production of hadrons at large transverse momentum at 200, 300, and 400 GeV Текст. / J.W. Cronin, H.J. Frisch, M.J. Shochet [et al.] // Phys. Rev. 1975.-Vol. Dll.-P. 3105−3123.
  10. Antreasyan, D. Production of hadrons at large transverse momentum in 200-, 300-, and 400-GeV p-p and p-nucleus collisions Текст. // D. Antreasyan, J.W. Cronin, H.J. Frisch [et al.] / Phys. Rev. 1979. — Vol. D19. — P. 764−778.
  11. Ashmana, J. Measurement of the ratios of deep inelastic muon-nucleus cross sections on various nuclei compared to deuterium Текст. / J. Ashmana, B. Badelekb, G. Baum [et al.] // Phys. Lett. 1988. — Vol. B202. — P. 603−610.
  12. Geesaman, D.F. The nuclear EMC effect Текст. / D.F. Geesaman, K. Sai-to, A.W. Thomas // Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 1995. — Vol. 45. — P. 337−390.
  13. Armesto, N. Nuclear shadowing Текст. / N. Armesto // J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 2006. — Vol. 32. — P. 367−394.
  14. Weinstein, L.B. Short range correlations and the EMC effect Текст. / L.B. Weinstein, E. Piasetzky, D.W. Higinbotham [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Vol. 106.-P. 52 301.
  15. Beddo, M.E. Parton energy loss limits and shadowing in Drell-Yan dimuon production Текст. / M.E. Beddo, C.N. Brown, T.A. Carey, [et al.] // Phys. Rev. Lett. 1999. — Vol. 83. — P. 2304−2307.
  16. Gavin, S. Energy loss at large xF in nuclear collisions Текст. / S. Gavin, J. Milana // Phys. Rev. Lett. 1992. — Vol. 68. — P. 1834−1837.
  17. Aide, D.M. Nuclear dependence of dimuon production at 800-GeV. FNAL- 772 experiment Текст. // D.M. Aide, H.W. Baer, T.A. Care, [et al.] / Phys. Rev. Lett. 1990. — Vol. 64. — P. 2479−2482.
  18. Brodsky, S.J. A bound on the energy loss of partons in nuclei Текст. / S.J. Brodsky, P. Hoyer // Phys. Lett. 1993. — Vol. B298. — P. 165−170.
  19. Eskola, K.J. The scale dependent nuclear effects in parton distributions for practical applications Текст. / K.J. Eskola, V.J. Kolhinen, C. A. Salgado // Eur. Phys. J. 1999. — Vol. C9. — P. 61−68.
  20. Johnson, M.B. Energy loss versus shadowing in the Drell-Yan reaction on nuclei Текст. / M. B Jhonson, B.Z. Kopeliovich, I.K. Potashnikova, [et al.] // Phys. Rev. 2002. — Vol. C65. — P. 25 203−25 245.
  21. Kopeliovich, B.Z. Bremsstrahlung of a quark propagating through a nucleus Текст. / B.Z. Kopeliovich, A. Schafer, A.V. Tarasov // Phys. Rev. 1999. -Vol. C59. — P. 1609−1619.
  22. Capella, A. Dual parton model Текст. / A. Capella, U. Sukhatme, C. Tan, J. Tran Thanh Van // Phys. Rept. 1994. — Vol. 236. — P. 225−329.
  23. Niedermayer, F. Flux tube or bremsstrahlung? Текст. / F. Niedermayer //
  24. Phys. Rev. 1986. — Vol. D34. — P. 3494−3506.
  25. Kopeliovich, B.Z. Nonperturbative effects in gluon radiation and photoproduction of quark pairs Текст. / B.Z. Kopeliovich, A. Schafer, A.V. Tarasov // Phys. Rev. 2000. — Vol. D62. — P. 54 022−54 086.
  26. Accardi, A Hadron production in deep inelastic lepton-nucleus scattering Текст. / A. Accardi, V. Muccifora, H.J. Pirner // Nucl. Phys. 2003. — Vol. A720. -P. 131−157.
  27. Airapetian, A. Quark fragmentation to я0, JC' p, p in nuclear environment Текст. / A. Airapetian [et al.] // Phys. Lett. 2003. — Vol. B577. — P. 37—44.
  28. Wang, E. Jet tomography of dense and nuclear matter Текст. / E. Wang, X.-N. Wang // Phys. Rev. Lett. 2002. — Vol. 89. — P. 162 301−162 304.
  29. Arleo, F. Quenching of hadron spectra in DIS on nuclear targets Текст. / F. Arleo // Eur. Phys. J. 2003. — Vol. C30. — P. 213−221.
  30. Gyulassy, M. Jet quenching in lepton nucleus scattering Текст. / M. Gyulassy, M. Plumer // Nucl. Phys. 1990. — Vol. B346. — P. 1−16.
  31. Accardi, A. Atomic mass dependence of hadron production in deep inelastic scattering on nuclei Текст. / A. Accardi, D. Grunewald, V. Muccifora, H.J. Pirner // Nucl. Phys. 2005. — Vol. A761. — P. 67−96.
  32. Kopeliovich, B.Z. Hadronization in nuclear environment and electroproduction of leading hadrons Текст. / B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, E. Predazzi // proceedings of the conference Confinement physics 1995. — P. 391−395.
  33. Falter, T. Hadron attenuation in deep inelastic lepton nucleus scattering Текст. / Т. Falter, W. Cassing, K. Gallmeister, U. Mosel // Phys. Rev. 2004. — Vol. C70. — P. 54 609−54 669.
  34. Akopov, N.Z. Nuclear attenuation of charged mesons in deep inelastic scattering Текст. / N.Z. Akopov, G.M. Elbakian, L.A. Grigoryan // e-Print Archive -- 2002. hep-ph 205 123.
  35. Bialas, A. Lund model and an outside-inside aspect of the inside-outsidecascade Текст. / A. Bialas, M. Gyulassy // Nucl. Phys. 1987. — Vol. B291. — P. 793−819.
  36. Andersson, B. Parton fragmentation and string dynamics Текст. / В. Andersson, // Phys. Rept. 1983. — Vol. 97.- P. 31−145.
  37. Senger, P. Development of a trigger algorithm for the measurement of rare probes in the CBM experiment at FAIR Текст. / P. Senger // Nucl. Part. Phys. -2005. Vol. 31. — P. SI 111-S1114.
  38. Sjostrand, T. High-energy physics event generation with PYTHIA 5.7 and JETSET 7.4 Текст. / Т. Sjostrand // Comput. Phys. Commun. 1995. — Vol. 82 — P. 74−90.
  39. Fredriksson, S. High-energy collisions with atomic nuclei Текст. / S. Fredriksson, G. Eilam, G. Berland, L. Bergstrom // Phys. Rept. 1987. — Vol. 144. -P. 187−191.
  40. , O.B. Неупругие взаимодействия быстрых адронов с ядрами Текст. / О. В. Канчели // Письма ЖЭТФ 1973. — Т. 18. — С. 465−468.
  41. , И.М. Эффект Доплера в преломляющей среде Текст. / И. М. Франк // — Изв. АН СССР. Сер. физ. 1942. — Т. 6 — С. 3−31.
  42. Тер — Микаэлян, M.JI. Тормозное излучение и рождение электронно-позитронных пар в кристалле Текст. / M. J1. Микаэлян // Письма ЖЭТФ 1953. — Т. 25. — С. 289−295.
  43. , Л.Д. Пределы применимости теории тормозного излучения электронов и образования пар при больших энергиях Текст. / Л. Д. Ландау, И. Я. Померанчук // ДАН СССР 1953. — Т. 92. — С. 535−561.
  44. Feinberg, E.L. High energy inelastic diffraction phenomena Текст. / E.L. Feinberg, I. Pomeranchuk // Nuovo Cimento 1956. — Vol. 3. — P. 652−671.
  45. Bjorken, J.D. High transverse momentum hadron-hadron collisions Текст. / J.D. Bjorken // Acta Phys.Polon. 1975. — Vol. B5. — P. 893−906.
  46. Anisovich, V.V. Quark model for multiparticle and inclusive reactions Текст. / V.V. Anisovich, V.M. Shekhter // Nucl. Phys. 1973. — Vol. B55. — P.455.473.
  47. Nikolaev, N.N. Leading particles and composite structure of hadrons Текст. / N.N. Nikolaev // — Phys.Lett. 1977 — Vol. B70. — P. 95−99.
  48. Nikolaev, N.N. Rescattering in the multiple production on deuterons Текст. / N.N. Nikolaev // — Phys. Lett. 1977 — Vol. B70. — P. 99−104.
  49. Kopeliovich, B.Z. Hadronization in nuclear environment Текст. / B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, E. Predazzi // Heidelberg MPI Kernphys. 1996. — Vol. 29.-P. 7−11.
  50. Kopeliovich, B.Z. Color transparency versus quantum coherence in electroproduction of vector mesons off nuclei Текст. / B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, A. Schafer, A.V. Tarasov // Phys. Rev. 2002. — Vol. C65. — P. 35 201−35 257.
  51. Amendolia, S.R. A Measurement of the Kaon charge radius Текст. / S.R. Amendolia, G. Batignani, G.A. Beck, [et al.] // Phys. Lett. 1986. — Vol. В178 -P. 435−447.
  52. Andersson, B. The Lund model Текст. / В. Andersson // Camb.Monogr.Part.Phys.Nucl.Phys.Cosmol. 1998. — Vol. 7. — P. 1−471.
  53. Andersson, B. Parton fragmentation and string dynamics Текст. / В. Andersson, G. Gustafson, G. Ingelman, T. Sjostrand // Phys. Rep. 1983 — Vol. 97.-P. 31−145.
  54. Bialas, A. Formation time in the lund model Текст. / A. Bialas // proceedings of the conference Cracow Hvy. Ion Wkshp. 1987. — P. 0181−0190.
  55. Bialas, A. Attenuation of colored strings in nuclear matter Текст. / A. Bialas, J. Czyzewsk // Phys. Lett. 1989. — Vol. B222. — P. 132−139.
  56. Sjostrand, T. Pythia 6.4 physics and manual Текст. / Т. Sjostrand, S. Mrenna, P. Skands // J. High Energy Phys. 2006. — Vol. 0605. — P. 026−599.
  57. Gyulassy, M. HIJING 1.0: A Monte Carlo program for parton and particle production in high-energy hadronic and nuclear collisions Текст. / M. Gyulassy, X.N. Wang // Comput. Phys. Commun. 1994. — Vol. 83. — P. 307−319.
  58. Ashman, J Comparison of forward hadrons produced in muon interactions on nuclear targets and deuterium Текст. / EMC Coll., J. Ashman [et al.] // Z. Phys. -1991.-Vol. C52.-P. 1−11.
  59. Levin, E.M. Production of hadrons with large transvrse momenta on nuclei in framework of QCD Текст. / E.M. Levin, M.G. Ryskin // Yad. Fiz. 1981. — Vol. 33.-P. 1673−1678.
  60. Lykasov, G.I. Large transverse momentum meson production in the proton nucleus interaction in the quark model Текст. / G.I. Lykasov, B.K. Sherkhonov // Yad. Fiz. 1983. — Vol. 38. — P. 704−711.
  61. , A.B. Природа EMC эффекта Текст. / A.B. Ефремов, В. Т. Ким, Г. И. Лыкасов // Ядерная Физика. 1986. — Т. 44. — С. 241−249.
  62. Voloshin, S.A. Role of hard and soft quark nucleon collisions in the A-dependence of production of high pT hardrons in interactions with nuclei Текст. / S.A. Voloshin, Y.P. Nikitin // JEPT Lett. 1982. — Vol. 36. — P. 201−204.
  63. Kaidalov, A.B. On the possible connection between hard and soft processes Текст. / A. B. Kaidalov // Sov. J. Nucl. Phys. 1981. — Vol. 33. — P. 733 742.
  64. Berdnikov, Ya.A. MC generator HARDPING 2.0: hadron production in lepton-nuclei interactions at high energies Текст. / Ya.A. Berdnikov, A.E. Ivanov, V.T. Kim, V.A. Murzin // Nucl. Phys. Proc. Supl. 2011. — Vol. B219. — P. 308−311.
  65. Casher, A. Chromoelectric flux tube model of particle production Текст. / A. Casher, H. Neuberger, S. Nussinov // Phys. Rev. 1979. — Vol. D20. — P. 179−188.
  66. Abramovsky, V.A. Character of inclusive spectra and fluctuations Produced In Inelastic Processes By Multi Pomeron Exchange Текст. / V.A. Abramovsky, V.N. Gribov, O.V. Kancheli // Yad. Fiz. — 1973. — Vol. 18. — P. 595−616.
  67. Johnson, M.B. Energy loss versus shadowing in the Drell-Yan reaction on nuclei Текст. / M.B. Johnson, B.Z. Kopeliovich, I.K. Potashnikova [et al.] // Phys.
  68. Rev. 2002. — Vol. C65. — P. 25 203−25 212.
  69. Kopeliovich, B.Z. Nuclear screening in J/psi and lepton pair production Текст. / B.Z. Kopeliovich, F. Nidermayer // JINR 1984. — Vol. E2. — P. 834−842.
Заполнить форму текущей работой