Quarkonia repräsentieren eine der wichtigsten Sonden in der experimentellen Erforschung des
sogenanntes “Quark-Gluon-Plasma” mittels der Kollision von Schwerionen, weil es angenommen wurde, dass diese gebundene Zustände aufgrund der Abschirmung der Farbladungen in
diesem Plasma aufbrechen. Experimentelle Daten (SPS, RHIC, LHC) bestätigen in der Tat
diese Hypothese. In der vorliegenden Doktorarbeit dehnen wir den etablierten, erfolgreichen
Rahmen nicht-relativistischer (NR) effektiver Feldtheorien (EFTs) (NRQCD, pNRQCD) zur
Untersuchung schwerer Quarkonia (Erzeugung, Spektroskopie, Zerfälle, ...) bei verschwindender
Temperatur auf nicht verschwindende Temperaturen aus. Das wird durch die sequentielle Ausintegration der Energieskalen, die einen nicht-relativistischen Zustand kennzeichnen, und jenen, die ein thermisches Medium beschreiben, in allen möglichen Hiearchien, die für Quarkonia im Quark-Gluon-Plasma von Bedeutung sind, ausgeführt.
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Quarkonia repräsentieren eine der wichtigsten Sonden in der experimentellen Erforschung des
sogenanntes “Quark-Gluon-Plasma” mittels der Kollision von Schwerionen, weil es angenommen wurde, dass diese gebundene Zustände aufgrund der Abschirmung der Farbladungen in
diesem Plasma aufbrechen. Experimentelle Daten (SPS, RHIC, LHC) bestätigen in der Tat
diese Hypothese. In der vorliegenden Doktorarbeit dehnen wir den etablierten, erfolgreichen
Rahmen nicht-relativistischer (NR) effektiver Feldthe...
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