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Zusammenfassung Gitterstudien deuten darauf hin, dass es bei null baryonischem chemischen Potential und steigender Temperatur drei charakteristische Regime in der QCD gibt, die durch glatte analytische Übergänge verbunden sind: ein Hadronengasregime bei T T T ch ∼ 155 MeV, ein intermediäres Regime, das als stringy fluid bezeichnet wird, bei T₂₇ T ch T ∼ 3 T ch und ein Quark-Gluon-Plasma-Regime bei höheren Temperaturen. Diese Regime wurden als Reflexion unterschiedlicher approximativer Symmetrien und effektiver Freiheitsgrade interpretiert. Im Hadronengas sind die effektiven Freiheitsgrade Hadronen und die approximative chirale Symmetrie der QCD wird spontan gebrochen. Das intermediäre Regime wurde als mangelndes spontanes chirales Symmetriebrechung interpretiert, zusammen mit dem Auftreten einer neuen approximativen Symmetrie, der chiralen Spinsymmetrie, die keine Symmetrie der Dirac-Lagrangian ist, sondern eine Symmetrie des konfinierenden Teils der QCD-Lagrangian. Während das Hochtemperaturregime das übliche Quark-Gluon-Plasma ist, das oft als Reflexion von „Entkonfinierung“ in gewisser Weise betrachtet wird. Diese Arbeit untersucht das Verhalten dieser Regime der QCD, während die Anzahl der Farben in der Theorie, Nc N c, groß wird. Im groß Nc N c Limit ist die Theorie zentersymmetrisch und die Begriffe Konfinierung und Entkonfinierung sind eindeutig. Die Energiedichte ist O (Nc⁰) O (N c 0) im Mesonengas, { {O}} (Nc¹) O (N c 1) im intermediären Regime und { {O}} (Nc²) O (N c 2) im Quark-Gluon-Plasma-Regime. Im groß Nc N c Limit könnten diese Regime unterschiedliche Phasen werden, die durch Phasenübergänge erster Ordnung getrennt sind. Die intermediäre Phase hat das eigenartige Merkmal, dass Glueballs existieren sollten und Eigenschaften haben, die sich von dem, was im Vakuum gesehen wird (bis zu 1/Nc 1 / N c Korrekturen), nicht ändern, während das gewöhnliche verdünnte Gas von Mesonen mit gebrochener chiraler Symmetrie verschwindet und eine approximative chirale Spinsymmetrie entstehen sollte.
Cohen et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.