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[[Imagen:vacuum polarization.svg|thumb|200px|Apantallamiento de carga en QED]]
 
La variación en un acoplamiento físico constante bajo cambios de escala puede entenderse cualitativamente como provienientesprovenientes de la acción del campo sobre [[partícula virtual|partículas virtuales]] que portan la carga relevante. El comportamiento del polo de Landau de QED es una consecuencia del ''apantallamiento'' por pares cargados virtuales partícula-[[antipartícula]], tales como pares [[electrón]]-[[positrón]], en el vacío. En la vecindad de una carga, el vacío ''se polariza'': partículas virtuales de carga opuesta son atraídas a la carga, y partículas virtuales de carga semejante son rechazadas. El efecto neto es cancelar parcialmente el campo a cualquier distancia finita. Acercándose cada vez más a la carga central, se ve menos y menos el efecto del vacío, y aumenta la carga eficaz.
 
En QCD, la misma cosa sucede con pares virtuales quark-antiquark; tienden a apantallar la [[carga de color]]. Sin embargo en QCD hay un hecho adicional: las partículas que llevan la fuerza, los gluones, tienen asimismo carga de color. En línea general, cada gluon lleva una carga del color y una carga de anti-color (de un color distinto). El efecto neto de la polarización de gluones virtuales en el vacío no es apantallar el campo, sino ''aumentarlo'' y afectar su color. Esto se llama a veces ''antiapantallamiento''. Acercarse a un quark disminuye el efecto antiapantallamiento de los gluones virtuales circundantes, así que la contribución de este efecto sería debilitar la carga eficaz con una disminución de distancia.
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