Un estudio reciente ha investigado la producción de pares de quarkonios pesados en colisiones de alta energía, centrándose en la contribución de los mecanismos de fragmentación. Tradicionalmente, la producción de partículas se ha modelado mediante la fragmentación de un solo hadrón o la dispersión de partones. Este trabajo introduce una nueva perspectiva al considerar la fragmentación de dihadrones, un proceso donde dos hadrones se forman a partir de un único quark o gluón de alta energía. Los resultados sugieren que este mecanismo podría ser significativamente más relevante de lo que se pensaba, especialmente en las condiciones de energía del Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

Los investigadores desarrollaron un modelo perturbativo microscópico para la función de fragmentación de dihadrones, válido para pares de quarkonios con grandes masas invariantes. Utilizaron el marco del Condensado de Color Cristal (CGC) para calcular la amplitud de producción de pares de quark-antiquark (Q$\bar{Q}$). Sus hallazgos indican que la fragmentación simple de quarks pesados en quarkonios es una corrección menor, mientras que la fragmentación de dihadrones puede aportar una contribución considerable. De hecho, esta contribución es comparable a la de la dispersión de partones simples y dobles, mecanismos ya establecidos en la descripción de la producción de hadrones.

Este avance es crucial para una comprensión más completa de la cromodinámica cuántica (QCD) y los procesos de hadronización en colisiones de alta energía. La capacidad de describir con precisión la producción de pares de quarkonios es fundamental para sondear las propiedades del plasma de quarks y gluones y para buscar nueva física más allá del Modelo Estándar. La inclusión de la fragmentación de dihadrones en los modelos teóricos podría mejorar la concordancia con los datos experimentales del LHC y abrir nuevas vías para interpretar las observaciones en futuros experimentos.