净质子和奇异粒子集体流特性的研究
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净质子和奇异粒子集体流特性的研究. 汇报人:冯笙琴 三峡大学理学院. AGS 、 SPS 、 RHIC 和 LHC 能区集体运动有什么特征? (快度损失,热化特性和纵向流速随入射能量关系等) AGS 、 SPS 、 RHIC 和 LHC 能区纵向相空间分布特征 (纵向相空间是否为均匀分布?非均匀分布程度随入射能量关系等?) 能否预言 LHC 能区的净质子分布特征? 探索奇异粒子集体流分布特征?.

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净质子和奇异粒子集体流特性的研究

汇报人:冯笙琴

三峡大学理学院


  • AGS、SPS、RHIC和LHC能区集体运动有什么特征?

    (快度损失,热化特性和纵向流速随入射能量关系等)

  • AGS、SPS、RHIC和LHC能区纵向相空间分布特征

    (纵向相空间是否为均匀分布?非均匀分布程度随入射能量关系等?)

  • 能否预言LHC能区的净质子分布特征?

  • 探索奇异粒子集体流分布特征?


与纯热化模型和圆柱状相空间模型相比,考虑了纵向相空间的非均匀分布特性,不仅能得到与实验相符合的快度平台结构,还能解释随着碰撞能量升高,净重子快度分布中心下凹现象,为热化和集体流理论研究在纵向相空间分布特性研究提供了重要的研究基础与纯热化模型和圆柱状相空间模型相比,考虑了纵向相空间的非均匀分布特性,不仅能得到与实验相符合的快度平台结构,还能解释随着碰撞能量升高,净重子快度分布中心下凹现象,为热化和集体流理论研究在纵向相空间分布特性研究提供了重要的研究基础。

Non-Uniform Flow Model( NUFM)

Feng SQ,Liu F and Liu LS , PRC63,014901(2001)

Feng SQ,Xiong W , PRC77,044906(2007)


各向同性的纯热分布与纯热化模型和圆柱状相空间模型相比,考虑了纵向相空间的非均匀分布特性,不仅能得到与实验相符合的快度平台结构,还能解释随着碰撞能量升高,净重子快度分布中心下凹现象,为热化和集体流理论研究在纵向相空间分布特性研究提供了重要的研究基础

纵向均匀集体流模型示意图

纵向均匀集体流模型


纵向非均匀集体流模型示意图与纯热化模型和圆柱状相空间模型相比,考虑了纵向相空间的非均匀分布特性,不仅能得到与实验相符合的快度平台结构,还能解释随着碰撞能量升高,净重子快度分布中心下凹现象,为热化和集体流理论研究在纵向相空间分布特性研究提供了重要的研究基础

纵向非均匀集体流模型


e与纯热化模型和圆柱状相空间模型相比,考虑了纵向相空间的非均匀分布特性,不仅能得到与实验相符合的快度平台结构,还能解释随着碰撞能量升高,净重子快度分布中心下凹现象,为热化和集体流理论研究在纵向相空间分布特性研究提供了重要的研究基础越大, 分布越扁平,当e 1 时, 1

引入了一个纵向相空间非均匀分布函数

Non-Uniform Flow Model( NUFM)它能解释高能重离子碰撞的净质子分布中心下凹现象。尤其是随着碰撞能量的升高,这种下凹趋势越来越明显,下凹深度增大。非均匀流理论把这种下凹原因归因于纵向相空间的非均匀分布特征.


AGS与纯热化模型和圆柱状相空间模型相比,考虑了纵向相空间的非均匀分布特性,不仅能得到与实验相符合的快度平台结构,还能解释随着碰撞能量升高,净重子快度分布中心下凹现象,为热化和集体流理论研究在纵向相空间分布特性研究提供了重要的研究基础、SPS 、RHIC 和LHC净质子快度分布

AGS net proton

SPS net proton

RHIC net proton

LHC net proton


净质子的快度损失,中心快度最大热平衡粒子百分比,和纵向 随入射粒子快度关系

LHC net proton

LHC net proton


SPS 随入射粒子快度关系能区的Lambda快度分布


奇异粒子数随着能量增高而增长 随入射粒子快度关系

奇异粒子达到平衡最大粒子数百分比随着能量增高而减少

纵向的 随着能量增高而增长


SPS 随入射粒子快度关系能区的anti-Lambda快度分布


奇异粒子数随碰撞能量增高而增长 随入射粒子快度关系

达到平衡粒子数百分比随着能量增高而减少

纵向的 随着能量增高而增长


Summary
Summary 随入射粒子快度关系

1、对于净质子分布,碰撞能量越高,纵向分布越不均匀,

在中心快度区域,达到热平衡的粒子数百分比越小;

2、同时用NUFM给出了SPS能区的奇异粒子分布,计算出了

中心快度区域达到热平衡的奇异粒子占总产生粒子的百分

比随碰撞能量的变化关系。

3、计算出了纵向流的平均速度随碰撞能量的关系。


谢 谢! 随入射粒子快度关系


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