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高能 PP 碰撞末态强子性质

高能 PP 碰撞末态强子性质. 邓维天 山东大学高能物理组 2005 03 20. HIJING 是一个模拟核核碰撞的 MONTE-CARLO 产生器。在 RHIC 能级下 (~200GeV) , HIJING 可以很好的重复试验结果。 HIJING 中主要采用的模型是 two-component model 。即把核子核子碰撞按照其交换横动量的大小分成软过程和硬过程( Pt>P0 为硬过程, Pt<P0 为软过程)。对软过程由 Lund 弦模型来描写计算其反应截面,对硬过程则采用 PQCD 来计算反应截面。. 截面. 硬过程部分用 PQCD 计算其截面,形式为

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高能 PP 碰撞末态强子性质

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  1. 高能PP碰撞末态强子性质 邓维天 山东大学高能物理组 2005 03 20

  2. HIJING是一个模拟核核碰撞的MONTE-CARLO产生器。在RHIC能级下(~200GeV),HIJING可以很好的重复试验结果。HIJING是一个模拟核核碰撞的MONTE-CARLO产生器。在RHIC能级下(~200GeV),HIJING可以很好的重复试验结果。 • HIJING中主要采用的模型是two-component model。即把核子核子碰撞按照其交换横动量的大小分成软过程和硬过程(Pt>P0为硬过程,Pt<P0为软过程)。对软过程由Lund弦模型来描写计算其反应截面,对硬过程则采用PQCD来计算反应截面。

  3. 截面 • 硬过程部分用PQCD计算其截面,形式为 • 对于f(X,Q),HIJING中用的是GRV98(LO)分布函数。

  4. 截面 • 则JET产生截面可以写为: • PP碰撞非弹总截面就是:

  5. 截面 • 利用eikonal公式,弹性碰撞、非弹性碰撞和碰撞的总截面有如下关系:

  6. 截面 • 比较可得: • 这样,就得到了总截面,非弹截面与硬过程截面的关系。

  7. 截面

  8. 截面

  9. 多重数 对于多重数,我们有: 我们拟合中心快度区的实验数据

  10. 多重数

  11. 多重数分布 • 左图为两个不同能量下pp碰撞中,带电粒子多重数的分布。 • 图中可以看到由HIJING计算的结果也再现了KNO能量标度无关性。

  12. JET分布 • 由硬过程的独立相关性,得到jet服从泊松分布: • 下图绘出了不同能量下的多重jet过程的几率分布

  13. JET分布

  14. 横动量分布 • 硬过程中一旦给定了jet的事例数,HIJING就会调用PYTHIA程序来确定碰撞粒子的运动学量,例如横动量、快度等等。 • 对软过程的处理,我们采用多重弦模型。认为软过程是小PT胶子的辐射引起强子的纵向激化。 • 然后再用Lund jetset7.2中的碎裂子程序来描写强子化过程。

  15. 横动量分布

  16. 横动量分布 • 来看看末态强子的横动量分布:

  17. 快度分布 • 末态带电粒子随快度的分布:

  18. 快度分布 • 右图显示负粒子平均横动量随快度的分布。在实验室坐标中可以看到碎裂区的scaling现象。

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