Examinando por Autor "Ocampo Durán, Hernán"
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Publicación Acceso abierto Detección directa del neutralino como candidato de materia oscura en el MSSM(Universidad del Valle, 2014) Velasco Hernández, Andrés Felipe; Bernal Hernández, Nicolás; Ocampo Durán, HernánLa materia oscura se ha propuesto como solución a distintos fenómenos observados en el universo en los que se puede concluir que hay más materia de la que conocemos. El problema de esta nueva materia es que sólo se conocen algunas de sus propiedades más no de qué está compuesta pues actualmente en el Modelo Estándar de partículas no hay ninguna partícula capaz de explicar estos comportamientos. En este trabajo se estudia la propuesta del neutralino como candidato de Materia Oscura, el cual como consecuencia de imponer la simetría R en el MSSM hace que sus propiedades puedan explicar los comportamientos observados del universo correspondientes a materia adicional.Publicación Acceso abierto Electrodinámica escalar para dispersión de mesones π a bajas energías.(Universidad del Valle, 2020) Vélez Quiñones, Juan Camilo; Tostado Robledo, Sergio Lennin; Ocampo Durán, HernánElectrodinámica escalar para dispersión de mesones π a bajas energías Desde el marco de la teoría cuántica de campos, la descripción de los estados ligados de quarks, como protones y neutrones, es elusiva en la región de bajas energías de interacción pues están dominantemente bajo la influencia de la fuerza de color. En este régimen, no es aplicable el cálculo perturbativo de Feynman usual en términos de la teoría subyacente, la cromodinámica cuántica (QCD), debido a los grandes valores que puede tomar la constante de acoplamiento fuerte. En vista de dicha dificultad, algunos métodos alternativos se pueden usar como herramientas para extraer información indirecta de las estructuras fundamentales mediante el estudio de las propiedades globales del hadrón, como su carga eléctrica. En este trabajo se estudia la electrodinámica cuántica escalar (SQED) con el objetivo de tener una primera aproximación sencilla en la descripción de la interacción electromagnética de los piones cargados π ± y servir a su vez como introducción la teoría cuántica de campos. Primero, se realiza una Revisión de los conceptos básicos referentes al tratamiento cuántico de los campos y la obtención de las reglas de Feynman para los procesos de dispersión. Luego, proponemos y desarrollamos la descripción de la interacción electromagnética para piones mediante un campo escalar complejo (Klein-Gordon) acoplado al campo electromagnético. Calculamos las secciones eficaces de dispersión para los procesos de Compton, π ±γ → π ±γ, fotoproducción, γγ → π +π −, y realizamos una comparación con las mediciones experimentales disponiblesPublicación Acceso abierto Sobre el cálculo de masa de agujeros negros(Universidad del Valle, 2023) Sanchez Perlaza, Steven; Velázquez-Rodríguez, Gerardo; Ocampo Durán, HernánDesde el desarrollo de la teoría de la relatividad general en 1915, se ha buscado calcular las cargas conservadas en los espaciotiempos curvados. Con el surgimiento de los agujeros negros en 1916 como solución a las ecuaciones de campo de Einstein, y su posterior estudio termodinámico en los años 70, se han utilizado distintos métodos para encontrar las cantidades conservadas asociadas a estos astros. En este trabajo se presentan tres métodos para el cálculo de cargas conservadas en diferentes tipos de espaciotiempo El primero de ellos, conocido como método ADM, fue desarrollado por Arnowitt, Deser y Misner en 1962 y considera un espaciotiempo globalmente hiperbólico y asintóticamente plano para obtener la masa del agujero negro de Schwarzschild. El segundo método, descubierto en 1982 por Abbott y Deser y posteriormente perfeccionado por Deser y Tekin en 2002 y 2003, denominado método ADT, amplía el estudio de cargas conservadas, ya que se centra en aplicar el teorema de Noether utilizando las simetrías asintóticas de una métrica de fondo (es decir, sus vectores Killing), la cual será perturbada para construir el espaciotiempo del agujero negro que hay que analizar. En este caso se estudió el agujero negro de Schwarzschild-dS. Finalmente, ambos métodos se extienden al utilizar el método cuasilocal, que fue desarrollado por Kim, Kulkarni y Yi en 2013. Este método contiene al método ADT en su forma procedimental, pero difiere en su enfoque, ya que permite que la métrica de fondo en cuestión sea genérica (no necesariamente una solución de vacío). En conjunto con una corriente de Noether off-shell y unas direcciones fijas contravariantes Killing, el método de Kim, Kulkarni y Yi permite la construcción de una carga conservada de manera cuasilocal, relacionando los potenciales de Noether y ADT de manera off-shell, e integrando los factores libres de una solución por un camino de parámetros. Este método se utilizó para calcular la masa del agujero negro de Lifshitz.
