Kemajuan utama adalah resolusinya. Dengan menganalisis pemindahan momentum dalam data, pasukan ALICE berjaya menyelidik struktur sekecil 0.2 femtometer — kira-kira satu per sepuluh saiz satu proton . Ini adalah resolusi paling halus yang pernah digunakan untuk taburan gluon di dalam nukleus atom.
"Pada resolusi 0.6, 0.3 dan 0.2 femtometer, ALICE secara progresif menyelidik kawasan yang lebih kecil di dalam nukleus," kata ahli fizik nuklear Universiti Kansas, Daniel Tapia Takaki, yang mengetuai kajian ini . Pendekatan langkah demi langkah ini membolehkan pasukan melihat bagaimana kelakuan gluon berubah apabila anda mengezum masuk lebih dekat dan lebih dekat.
Untuk mentafsir hasil, pasukan membandingkan pengukuran mereka dengan dua model teori yang bersaing:
Data ALICE menyokong ketepuan gluon berbanding gambaran bayangan nuklear konvensional . Ini mencabar rangka kerja bayangan yang telah menjadi penjelasan lalai untuk kesan gluon nuklear sejak 1970-an.
Kajian ini diterbitkan dalam Physical Review Letters pada Ogos 2026, dengan data dikumpul semasa Larian 2 Large Hadron Collider (2015–2018) . Kerjasama ALICE merangkumi penyelidik dari puluhan institusi di seluruh dunia, dengan analisis diketuai sebahagiannya oleh kumpulan Tapia Takaki di Universiti Kansas
.
Hasil ini penting kerana gluon mendominasi jisim dan tenaga pengikat jirim biasa. Memahami bagaimana gluon berkelakuan pada ketumpatan tinggi adalah penting untuk membina teori lengkap daya nuklear kuat (kromodinamik kuantum, atau QCD) dan untuk mentafsir pelbagai eksperimen fizik nuklear dan zarah, termasuk pengukuran masa depan di Pemecut Elektron-Ion yang dirancang di Amerika Syarikat .