涂彪:RHIC能区金核金核对撞中全局极化的方位角依赖性研究论文

涂彪:RHIC能区金核金核对撞中全局极化的方位角依赖性研究论文

本文主要研究内容

作者涂彪(2019)在《RHIC能区金核金核对撞中全局极化的方位角依赖性研究》一文中研究指出:实验证据表明,在相对论重离子对撞机(RHIC)上的高能重离子碰撞中产生了高温高密强耦合的新物质形态夸克胶子等离子体。在非中心碰撞中,整个系统的角动量可以到达1000h,理论研究指出由于自旋与系统角动量耦合,夸克的自旋会平行于系统角动量,在碰撞系统演化的最后阶段以产生的粒子的全局极化的形式部分地显现出来。实验中,这种全局极化的效应可以通过测量∧超子的全局极化(PH)参数和Φ介子的自旋排列(P00)参数得到。RHIC上的STAR实验首次观察到非中心碰撞中产生的物质的角动量与A超子的自旋之间的关系,揭示了重离子碰撞中产生的物质是迄今为止观测到的最具旋涡性的系统。这种涡度被预测依赖于超子的方位角,但迄今为止,由于流体中自旋的输运方式不同,对全局极化的方位角依赖关系的理论指导并不一致。因此,研究超子极化的方位角关系,有助于我们了解系统的输运特性,揭示高涡旋、低粘性环境下的动力学特性。本文分析了RHIC-STAR实验上,金金碰撞的实验数据,重建了A和∧超子,测量了(?)=7.7,11.5,14.5,19.6,27,39,62.4,200 GeV,A和∧ 超子的极化随着方位角的分布。在对方位角依赖性做分辨率修正时,利用我们提出的数据驱动的分辨率修正方法,基于实验数据,通过模型模拟得到修正矩阵。在经过事件平面分辨率修正后,在质心系能量为(?)=7.7,14.5,19.6,200 GeV,中心度为20-50%的金金碰撞中,可以观测到人和∧超子的极化在沿着事件平面的方向最大,然后逐渐减小,在垂直事件平面的方向减小为0。这个测量结果预示着系统在反应平面方向的涡旋最大,垂直反应平面方向最小。到目前为止,并没有理论和模型计算得到与实验测量相同方位角依赖性。我们还发现∧和∧超子的极化的方位角依赖性的强度随这碰撞能量的升高而减小,展现出微弱的能量依赖性。我们将事件平面分辨率的修正方法推广到Φ介子自旋排列的测量中,重新定义了修正矩阵,并且通过了模型的验证。有限接受度会影响Φ介子自旋排列的测量,我们发现有限接受度对Φ介子自旋排列方位角依赖性的影响,包含两部分,一部分为有限接受度驱使的几何效果造成的自旋排列,另一部分为有限接受度使Φ介子在自身的螺旋坐标系中有自旋排列,并且考虑到Φ介子在其自身的螺旋坐标系下可能存在的局域极化对Φ介子自旋排列方位角依赖性的影响,分别为P(00,accept)(geo),P(00,accept)(HX),ρ(00,instrinsic)(HX)。我们提出了数据驱动的方法,通过L在三维空间中的旋转,可以消除这些影响,提取到真实的信号p(00)(real)。该方法通过了模型的验证,并且可以用在实验数据的修正上。本文在UrQMD模型的框架下,通过追踪质子中包含初始夸克的数目,我们研究了金金碰撞中,(?)=7.7,11.5,39,200 GeV,包含3,2,1,0个初始夸克的质子和反质子的椭圆流。包含包含2,1,0个初始夸克的质子的椭圆流与反质子椭圆流之间的差异小于或等于0。输运质子,即包含3个初始夸克的质子的椭圆流与反质子的椭圆流之间的差异,在(?)= 7.7,11.5,39 GeV时,大于0,并且在(?)=7.7,11.5GeV时,与STAR的结果吻合的很好,但是(?)=39GeV时,要高于STAR的结果。所有质子的v2要小于STAR的结果的。在UrQMD中,输运质子与反质子椭圆流之间的差异能部分的解释在相对论重离子对撞机(RHIC)的能量扫描计划(BES-I)中观测到的质子与反质子椭圆流之间的差异。

Abstract

shi yan zheng ju biao ming ,zai xiang dui lun chong li zi dui zhuang ji (RHIC)shang de gao neng chong li zi peng zhuang zhong chan sheng le gao wen gao mi jiang ou ge de xin wu zhi xing tai kua ke jiao zi deng li zi ti 。zai fei zhong xin peng zhuang zhong ,zheng ge ji tong de jiao dong liang ke yi dao da 1000h,li lun yan jiu zhi chu you yu zi xuan yu ji tong jiao dong liang ou ge ,kua ke de zi xuan hui ping hang yu ji tong jiao dong liang ,zai peng zhuang ji tong yan hua de zui hou jie duan yi chan sheng de li zi de quan ju ji hua de xing shi bu fen de xian xian chu lai 。shi yan zhong ,zhe chong quan ju ji hua de xiao ying ke yi tong guo ce liang ∧chao zi de quan ju ji hua (PH)can shu he Φjie zi de zi xuan pai lie (P00)can shu de dao 。RHICshang de STARshi yan shou ci guan cha dao fei zhong xin peng zhuang zhong chan sheng de wu zhi de jiao dong liang yu Achao zi de zi xuan zhi jian de guan ji ,jie shi le chong li zi peng zhuang zhong chan sheng de wu zhi shi qi jin wei zhi guan ce dao de zui ju xuan guo xing de ji tong 。zhe chong guo du bei yu ce yi lai yu chao zi de fang wei jiao ,dan qi jin wei zhi ,you yu liu ti zhong zi xuan de shu yun fang shi bu tong ,dui quan ju ji hua de fang wei jiao yi lai guan ji de li lun zhi dao bing bu yi zhi 。yin ci ,yan jiu chao zi ji hua de fang wei jiao guan ji ,you zhu yu wo men le jie ji tong de shu yun te xing ,jie shi gao guo xuan 、di nian xing huan jing xia de dong li xue te xing 。ben wen fen xi le RHIC-STARshi yan shang ,jin jin peng zhuang de shi yan shu ju ,chong jian le Ahe ∧chao zi ,ce liang le (?)=7.7,11.5,14.5,19.6,27,39,62.4,200 GeV,Ahe ∧ chao zi de ji hua sui zhao fang wei jiao de fen bu 。zai dui fang wei jiao yi lai xing zuo fen bian lv xiu zheng shi ,li yong wo men di chu de shu ju qu dong de fen bian lv xiu zheng fang fa ,ji yu shi yan shu ju ,tong guo mo xing mo ni de dao xiu zheng ju zhen 。zai jing guo shi jian ping mian fen bian lv xiu zheng hou ,zai zhi xin ji neng liang wei (?)=7.7,14.5,19.6,200 GeV,zhong xin du wei 20-50%de jin jin peng zhuang zhong ,ke yi guan ce dao ren he ∧chao zi de ji hua zai yan zhao shi jian ping mian de fang xiang zui da ,ran hou zhu jian jian xiao ,zai chui zhi shi jian ping mian de fang xiang jian xiao wei 0。zhe ge ce liang jie guo yu shi zhao ji tong zai fan ying ping mian fang xiang de guo xuan zui da ,chui zhi fan ying ping mian fang xiang zui xiao 。dao mu qian wei zhi ,bing mei you li lun he mo xing ji suan de dao yu shi yan ce liang xiang tong fang wei jiao yi lai xing 。wo men hai fa xian ∧he ∧chao zi de ji hua de fang wei jiao yi lai xing de jiang du sui zhe peng zhuang neng liang de sheng gao er jian xiao ,zhan xian chu wei ruo de neng liang yi lai xing 。wo men jiang shi jian ping mian fen bian lv de xiu zheng fang fa tui an dao Φjie zi zi xuan pai lie de ce liang zhong ,chong xin ding yi le xiu zheng ju zhen ,bing ju tong guo le mo xing de yan zheng 。you xian jie shou du hui ying xiang Φjie zi zi xuan pai lie de ce liang ,wo men fa xian you xian jie shou du dui Φjie zi zi xuan pai lie fang wei jiao yi lai xing de ying xiang ,bao han liang bu fen ,yi bu fen wei you xian jie shou du qu shi de ji he xiao guo zao cheng de zi xuan pai lie ,ling yi bu fen wei you xian jie shou du shi Φjie zi zai zi shen de luo xuan zuo biao ji zhong you zi xuan pai lie ,bing ju kao lv dao Φjie zi zai ji zi shen de luo xuan zuo biao ji xia ke neng cun zai de ju yu ji hua dui Φjie zi zi xuan pai lie fang wei jiao yi lai xing de ying xiang ,fen bie wei P(00,accept)(geo),P(00,accept)(HX),ρ(00,instrinsic)(HX)。wo men di chu le shu ju qu dong de fang fa ,tong guo Lzai san wei kong jian zhong de xuan zhuai ,ke yi xiao chu zhe xie ying xiang ,di qu dao zhen shi de xin hao p(00)(real)。gai fang fa tong guo le mo xing de yan zheng ,bing ju ke yi yong zai shi yan shu ju de xiu zheng shang 。ben wen zai UrQMDmo xing de kuang jia xia ,tong guo zhui zong zhi zi zhong bao han chu shi kua ke de shu mu ,wo men yan jiu le jin jin peng zhuang zhong ,(?)=7.7,11.5,39,200 GeV,bao han 3,2,1,0ge chu shi kua ke de zhi zi he fan zhi zi de tuo yuan liu 。bao han bao han 2,1,0ge chu shi kua ke de zhi zi de tuo yuan liu yu fan zhi zi tuo yuan liu zhi jian de cha yi xiao yu huo deng yu 0。shu yun zhi zi ,ji bao han 3ge chu shi kua ke de zhi zi de tuo yuan liu yu fan zhi zi de tuo yuan liu zhi jian de cha yi ,zai (?)= 7.7,11.5,39 GeVshi ,da yu 0,bing ju zai (?)=7.7,11.5GeVshi ,yu STARde jie guo wen ge de hen hao ,dan shi (?)=39GeVshi ,yao gao yu STARde jie guo 。suo you zhi zi de v2yao xiao yu STARde jie guo de 。zai UrQMDzhong ,shu yun zhi zi yu fan zhi zi tuo yuan liu zhi jian de cha yi neng bu fen de jie shi zai xiang dui lun chong li zi dui zhuang ji (RHIC)de neng liang sao miao ji hua (BES-I)zhong guan ce dao de zhi zi yu fan zhi zi tuo yuan liu zhi jian de cha yi 。

论文参考文献

  • [1].RHIC能区高横动量J/ψ的产生[D]. 唐泽波.中国科学技术大学2009
  • [2].RHIC能区椭圆流的演化分析[D]. 冯启春.哈尔滨工业大学2010
  • [3].RHIC能区D介子触发方位角关联的实验测量及各向异性流涨落的唯象研究[D]. 马龙.中国科学院研究生院(上海应用物理研究所)2017
  • [4].RHIC上p~0的高横动量谱及双轻子椭圆流的测量[D]. 崔相利.中国科学技术大学2013
  • [5].RHIC能区铀核铀核对撞中双轻子产生[D]. 杨帅.中国科学技术大学2016
  • [6].RHIC能区椭圆流的模拟分析[D]. 刘剑利.哈尔滨工业大学2009
  • [7].RHIC上质子质子对撞和金金对撞中双轻子产额谱的测量[D]. 黄柄矗.中国科学技术大学2011
  • [8].RHIC能区高能重离子碰撞中的椭圆流和三角流分析[D]. 孙旭.哈尔滨工业大学2015
  • [9].RHIC上质子质子对撞和金金对撞中高横动量强子谱的测量[D]. 许依春.中国科学技术大学2009
  • [10].RHIC上200GeV Au+Au碰撞中直接虚光子的测量[D]. 杨驰.中国科学技术大学2014
  • 读者推荐
  • [1].高能重离子碰撞中的夸克极化现象研究[D]. 高建华.山东大学2008
  • [2].夸克物质中自旋效应和粘滞效应的研究[D]. 陈寿万.中国科学技术大学2009
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自华中师范大学的涂彪,发表于刊物华中师范大学2019-09-29论文,是一篇关于相对论重离子碰撞论文,极化论文,自旋排列论文,方位角依赖论文,事件平面分辨率论文,修正矩阵论文,数据驱动论文,有限接受度论文,椭圆流论文,华中师范大学2019-09-29论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自华中师范大学2019-09-29论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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