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Anillo 

Nuestro proyecto es financiado por CONICYT y un Anillo de Investigación en ciencias y

tecnologías. 

Un resumen sobre la ciencia del proyecto:
 

Éste proyecto consta de un grupo compuesto por científicos que principalmente están en la mitad de sus carreras profesionales y actualmente trabajan en nuestra institución, por un esfuerzo combinado entre físicos experimentales y teóricos, los cuales son expertos en estos temas. Adicionalmente a la física fundamental que se desea tratar, nosotros incluimos como parte importante de esta propuesta un desarrollo tecnológico multidisciplinario. Como resultado de esto, nuestro equipo incluye físicos nucleares y de partículas, físicos experimentales en materia condensada e ingenieros electrónicos.

Nuestra visión por llevar a cabo este proyecto supone un trabajo colaborativo más
cercano entre los participantes en estos tópicos, involucrando estudiantes en cada fase. Durante los últimos años hemos enviado estudiantes a laboratorios en EE.UU. La experiencia que estos reciben es invaluable con la finalización de estos proyectos, y es una forma de aumentar la base científica y tecnológica de Chile. Ellos también retornan a nuestra universidad con mayor inspiración y energía, debido al alto impacto que proporciona el intenso ambiente de investigación en estos centros internacionales de excelencia.


El enfoque científico de este trabajo está en el estudio del confinamiento, del proceso de
la hadronización, y de la estructura de los hadrones en QCD. Los estudios de hadronización constituyen parte importante del esfuerzo que se realiza a nivel mundial para utilizar interacciones entre partones dentro del núcleo para obtener mayor comprensión de cómo se propaga y evoluciona el chromo de QCD en un sistema de hadrones recién creados. Nuestra institución lidera una colaboración de 11 grupos de investigación en EE.UU., Europa y Chile, los cuales se enfocan en estos temas. Nosotros estudiamos la
atenuación simple y doble del hadrón en las escalas nuclear, y el ensanchamiento del momento
transversal para aquellas partículas para las cuales es experimentalmente accesible. Otros estudios incluirán correlaciones photon-hadron, correlaciones Bose-Einstein, correlaciones de partículas de baja energía, fragmentación del blanco nuclear, correlaciones corriente-blanco, asimetrías de spin simple y doble en la producción de mesones en el núcleo, transparencia de color y multiplicidad de bariones.


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