Investigadores han desarrollado un mapeo invertible que conecta las distribuciones tridimensionales de presión y fuerzas de cizallamiento en el marco de Breit con las densidades bidimensionales correspondientes en el marco de momento infinito para hadrones de espín 1. Este avance es crucial para comprender la estructura mecánica interna de estas partículas subatómicas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cómo se distribuyen las fuerzas dentro de ellas. La correspondencia se logra mediante la combinación de transformaciones de Abel geométricas (directa e inversa) con operadores de retroceso, después de aislar los efectos de mezcla inducidos por la rotación de Wigner en el marco de momento infinito.

A diferencia de los hadrones de espín 1/2, los hadrones de espín 1 presentan complicaciones adicionales debido a la introducción de estructuras multipolares en las relaciones espaciales. Sin embargo, los investigadores han demostrado que estas estructuras no añaden nueva información mecánica, ya que las restricciones preexistentes entre los factores de forma se propagan a las densidades mecánicas. Esto significa que, a pesar de la mayor complejidad, el mapeo proporciona una descripción coherente y completa de las propiedades mecánicas internas de los hadrones de espín 1.

Este trabajo contribuye significativamente al campo de la física de partículas, proporcionando una herramienta teórica robusta para interpretar datos experimentales y avanzar en nuestra comprensión de la estructura del protón y otras partículas compuestas. La capacidad de relacionar distribuciones en diferentes marcos de referencia es fundamental para construir modelos más precisos de la dinámica interna de los hadrones y para explorar las implicaciones de la cromodinámica cuántica (QCD) en la descripción de la materia a escalas fundamentales.