Investigadores han formulado un nuevo marco teórico para describir la evolución de los chorros de partículas (jets) de cromodinámica cuántica (QCD) tanto en el vacío como en el plasma de quarks y gluones (QGP). Este modelo se basa en la resuma de logaritmos de energía grandes, explotando la marcada diferencia entre la escala de energía alta del chorro y la escala de energía asociada a su pérdida energética. El trabajo muestra que las observables de los chorros cerca del umbral pueden expresarse mediante correladores de líneas de Wilson, que obedecen a la evolución de Banfi-Marchesini-Smye (BMS).
En esta descripción, la radiación blanda permite resolver la estructura de color interna del chorro, lo que da lugar a una jerarquía de ecuaciones de evolución no lineales. Estas ecuaciones rigen la evolución de la coherencia de color y la aparición de una pérdida de energía decoherente. Para los chorros que atraviesan un medio QCD, el estudio demuestra que las interacciones inducidas por el medio modifican las condiciones de contorno de la evolución, pero sin alterar su estructura ultravioleta. Esta separación de escalas proporciona una descripción unificada de la radiación tipo vacío, la pérdida de energía inducida por el medio y la coherencia de color.
En el límite de un gran número de colores ($N_c$), la evolución resultante se relaciona estrechamente con la ecuación de Balitsky-Kovchegov (BK) de la QCD de alta energía. Esto permite aplicar conceptos de la física de saturación al fenómeno del "jet quenching" (supresión de chorros). En particular, el ángulo de coherencia del medio asume un papel análogo al de la escala de saturación y adquiere el mismo comportamiento de escalado asintótico bajo evolución. Este marco establece una base perturbativa para el estudio de los efectos de coherencia de color en el "jet quenching" y ofrece una imagen unificada de la evolución de chorros blandos en el vacío y en materia QCD densa.