Papers
Topics
Authors
Recent
2000 character limit reached

Transverse momentum moments (2402.01836v2)

Published 2 Feb 2024 in hep-ph, hep-ex, hep-th, and nucl-th

Abstract: We establish robust relations between Transverse Momentum Dependent distributions (TMDs) and collinear distributions. We define weighted integrals of TMDs that we call Transverse Momentum Moments (TMMs) and prove that TMMs are equal to collinear distributions evaluated in some minimal subtraction scheme. The conversion to the modified minimal subtraction ($\bar{MS}$) scheme, can be done by a calculable factor, which we derive up to three loops for some cases. We discuss in detail the zeroth, the first, and the second TMMs and provide phenomenological results for them based on the current extractions of TMDs. The results of this paper open new avenues for theoretical and phenomenological investigation of the three-dimensional and collinear hadron structures.

Definition Search Book Streamline Icon: https://streamlinehq.com
References (47)
  1. F. Gross et al.,   (2022), arXiv:2212.11107 [hep-ph] .
  2. P. Achenbach et al.,   (2023), arXiv:2303.02579 [hep-ph] .
  3. J. Collins, Foundations of perturbative QCD, Vol. 32 (Cambridge University Press, 2013).
  4. M. Begel et al.,   (2022), arXiv:2209.14872 [hep-ph] .
  5. S. Amoroso et al., Acta Phys. Polon. B 53, 12 (2022), arXiv:2203.13923 [hep-ph] .
  6. A. Accardi et al., in Snowmass 2021 (2022) arXiv:2204.02280 [hep-ex] .
  7. L. Aggarwal et al. (Belle-II),   (2022), arXiv:2207.06307 [hep-ex] .
  8. E.-C. Aschenauer et al.,   (2015), arXiv:1501.01220 [nucl-ex] .
  9. J. Dudek et al., Eur. Phys. J. A 48, 187 (2012), arXiv:1208.1244 [hep-ex] .
  10. D. Boer et al.,   (2011a), arXiv:1108.1713 [nucl-th] .
  11. A. Accardi et al., Eur. Phys. J. A 52, 268 (2016), arXiv:1212.1701 [nucl-ex] .
  12. R. Abdul Khalek et al., Nucl. Phys. A 1026, 122447 (2022), arXiv:2103.05419 [physics.ins-det] .
  13. I. Scimemi and A. Vladimirov, JHEP 06, 137 (2020), arXiv:1912.06532 [hep-ph] .
  14. S. Camarda et al., Eur. Phys. J. C 80, 251 (2020), [Erratum: Eur.Phys.J.C 80, 440 (2020)], arXiv:1910.07049 [hep-ph] .
  15. T. Neumann and J. Campbell, Phys. Rev. D 107, L011506 (2023), arXiv:2207.07056 [hep-ph] .
  16. P. J. Mulders and R. D. Tangerman, Nucl. Phys. B 461, 197 (1996), [Erratum: Nucl.Phys.B 484, 538–540 (1997)], arXiv:hep-ph/9510301 .
  17. D. Boer and P. J. Mulders, Phys. Rev. D 57, 5780 (1998), arXiv:hep-ph/9711485 .
  18. V. Moos and A. Vladimirov, JHEP 12, 145 (2020), arXiv:2008.01744 [hep-ph] .
  19. J. C. Collins and D. E. Soper, Nucl. Phys. B 193, 381 (1981), [Erratum: Nucl.Phys.B 213, 545 (1983)].
  20. J. C. Collins and D. E. Soper, Nucl. Phys. B 197, 446 (1982).
  21. V. N. Gribov and L. N. Lipatov, Sov. J. Nucl. Phys. 15, 438 (1972).
  22. G. Altarelli and G. Parisi, Nucl. Phys. B 126, 298 (1977).
  23. Z.-B. Kang and J.-W. Qiu, Phys. Rev. D 79, 016003 (2009), arXiv:0811.3101 [hep-ph] .
  24. W. Vogelsang and F. Yuan, Phys. Rev. D 79, 094010 (2009), arXiv:0904.0410 [hep-ph] .
  25. M. Burkardt, Phys. Rev. D 69, 057501 (2004a), arXiv:hep-ph/0311013 .
  26. J.-w. Qiu and G. F. Sterman, Phys. Rev. Lett. 67, 2264 (1991).
  27. I. Scimemi and A. Vladimirov, JHEP 08, 003 (2018a), arXiv:1803.11089 [hep-ph] .
  28. R. Boussarie et al.,   (2023), arXiv:2304.03302 [hep-ph] .
  29. J. C. Collins, Phys. Lett. B 536, 43 (2002), arXiv:hep-ph/0204004 .
  30. T. Becher and M. Neubert, Eur. Phys. J. C 71, 1665 (2011), arXiv:1007.4005 [hep-ph] .
  31. S. M. Aybat and T. C. Rogers, Phys. Rev. D 83, 114042 (2011), arXiv:1101.5057 [hep-ph] .
  32. A. Bacchetta and A. Prokudin, Nucl. Phys. B 875, 536 (2013), arXiv:1303.2129 [hep-ph] .
  33. A. Vladimirov, JHEP 10, 090 (2019), arXiv:1907.10356 [hep-ph] .
  34. A. A. Vladimirov, Phys. Rev. Lett. 125, 192002 (2020), arXiv:2003.02288 [hep-ph] .
  35. A. Bermudez Martinez and A. Vladimirov, Phys. Rev. D 106, L091501 (2022), arXiv:2206.01105 [hep-ph] .
  36. G. ’t Hooft, Nucl. Phys. B 61, 455 (1973).
  37. Slonovskii, N.V., Izv. Vyss. Uchebn. Zaved. Mat. 72, 86 (1968).
  38. R. Wong, Computers & Mathematics with Applications 3, 271 (1977).
  39. R. F. MacKinnon, Mathematics of Computation 26, 515 (1972).
  40. G. P. Korchemsky and G. Marchesini, Nucl. Phys. B 406, 225 (1993), arXiv:hep-ph/9210281 .
  41. M. Burkardt, Phys. Rev. D 69, 091501 (2004b), arXiv:hep-ph/0402014 .
  42. I. Scimemi and A. Vladimirov, Eur. Phys. J. C 78, 802 (2018b), arXiv:1804.08148 [hep-ph] .
  43. P. Sun and F. Yuan, Phys. Rev. D 88, 114012 (2013), arXiv:1308.5003 [hep-ph] .
  44. J. Zhou, Phys. Rev. D 92, 074016 (2015), arXiv:1507.02819 [hep-ph] .
  45. Y. Li and H. X. Zhu, Phys. Rev. Lett. 118, 022004 (2017), arXiv:1604.01404 [hep-ph] .
  46. A. A. Vladimirov, Phys. Rev. Lett. 118, 062001 (2017), arXiv:1610.05791 [hep-ph] .
  47. A. Vladimirov, JHEP 04, 045 (2018), arXiv:1707.07606 [hep-ph] .
Citations (2)

Summary

We haven't generated a summary for this paper yet.

Dice Question Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Open Problems

We haven't generated a list of open problems mentioned in this paper yet.

Lightbulb Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Continue Learning

We haven't generated follow-up questions for this paper yet.

List To Do Tasks Checklist Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Collections

Sign up for free to add this paper to one or more collections.

X Twitter Logo Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Tweets

This paper has been mentioned in 1 tweet and received 2 likes.

Upgrade to Pro to view all of the tweets about this paper: