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颗粒源的2π关联函数和椭圆流涨落

发布时间:2021-04-06 23:45
  高能重离子碰撞的目的是为了研究极端高温高密条件下核物质的性质。根据量子色动力学预言,在极端高温、极端高密的条件下,夸克会解除禁闭,形成一种新的物质—夸克胶子等离子体(QGP)。因为系统早期快速的纵向扩展,高温高密的QGP会被拉成长的管状,由于系统扰动、非均匀快速膨胀,以及表面张力等因素,系统发生破裂,形成QGP颗粒源。每一次核-核碰撞,颗粒源在大小,形状和密度方面会存在较大的涨落,这样的涨落会传递给末态粒子的关联函数、椭圆流等末态可观测量,因为2π关联函数与椭圆流都是对源敏感的量。本文主要研究的就是末态π介子的2π关联函数和椭圆流的涨落。其中为了研究关联函数的涨落,本文应用了一种f的分布,f定义为不光滑的事件的关联函数与光滑事件关联函数的差值与误差的比。这样当两个关联函数作差以后得到的是一个f的分布,将许多个f的分布叠加在一起则得到了体现不光滑事件的关联函数涨落大小的f的分布,f分布的宽度体现了涨落的大小。已知核-核碰撞后,颗粒源的大小,形状,密度存在逐事件涨落,为了研究这样的涨落,本文分别从不同的颗粒数量,不同的颗粒半径,不同的源半径,以及不同事件混合程度这四个方面分析了2π关联函数... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:59 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

颗粒源的2π关联函数和椭圆流涨落


QCD相图

相图,时空图像,核碰撞


了交变梯度同步加速器(AGS)。2000 年,美国布鲁克海文国家实验室在 AGS的基础上,建造了相对论重离子对撞机(RHIC)。2008 年,CERN 在 SPS 的基础上建造了大型强子对撞机(LHC)。图 1-1 是理论上推测的核物质温度-化学势相图[2],横坐标是化学势,纵坐标表示温度,图 1-1 中标明了各类重离子加速器所探索的区域。已经证实,在极端高温或者极端高密的情况下,夸克和胶子能够解除禁闭。

五角星,菱形,实验数据,正方形


[9]。图 1-3 PHENIX 和 STAR 上 HBT 半径的实验数据与流体力学模型计算的理论数据[3]图 1-3 给出的是 RHIC 实验和流体力学模型的 HBT 半径sideR ,outR ,longR ,以及outsideR / R。图 1-3 中蓝色正方形,红色菱形,空心五角星是实验数据。虚线,实线,空心棱形则是流体力学计算的结果,可以发现,对于outsideR / R来说,实验上的数据是接近 1,而流体力学的演化结果则是比 1 大。造成这种情况的原因可能和源的演化寿命有关。在强度干涉学中

【参考文献】:
博士论文
[1]高能重离子碰撞中颗粒与涨落非均匀源的多观测量分析[D]. 杨婧.大连理工大学 2016
[2]涨落初始条件源的流体演化及其π介子流和干涉学分析[D]. 胡颖.大连理工大学 2014
[3]RHIC能区Au+Au碰撞HBT半径及发射源特性的研究[D]. 单连强.哈尔滨工业大学 2009
[4]颗粒及部分相干源2π关联函数的特性[D]. 李淑侠.哈尔滨工业大学 2009
[5]高能重离子碰撞中颗粒发射源的强度干涉学分析[D]. 杨志韬.哈尔滨工业大学 2009

硕士论文
[1]200GeVAu+Au碰撞模拟事件中粒子的产生和集体流分析[D]. 钱菁.哈尔滨工业大学 2012
[2]600AMeV U+U碰撞中侧向流的研究[D]. 王志会.哈尔滨工业大学 2007



本文编号:3122377

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