高扭度过程是深入研究核子结构,在微扰区和非微扰区之间检验QCD理论的一个重要环节。它在分析和解读HERA、LHC和RHIC等重大高能物理实验结果中有广泛应用。高扭度理论也是一个较为复杂而尚未被人们清楚认识的领域。申请人积十年研究之经验,找到了一条用时序微扰理论(TOPT)研究高扭度过程的新途径,获得了一些有创新意义的成果[4-16]。本项目旨在进一步完善已取得的成果,并研究TOPT在与自旋有关的深度非弹散射(包括扭度为3的振幅)中的应用,以及利用TOPT的几何性质探索若干目前尚未被他人重视的高密度部分子区域中的QCD非线性效应,通过这些研究,我们力图开拓应用TOPT分解复杂的Feynman图以及显示它们几何性质这样一些有广泛应用前景的新技巧,并在这基础上,完成TOPT在高扭度过程中应用的总结。
用作者发展的时序微扰论(TOPT)研究部份子分佈函数的QCD演化方程,提出了二亇取代著名的GLR-MQ和BK方程的新方程,它们预言了长期被忽略的反遮蔽效应。由于QCD演化方程在研究强子碰撞过程中的重要地位,我们的成果将对未来的高能物理研究産生影响。