颗粒源的2π关联函数和椭圆流涨落

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:djkangzi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
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关联函数的涨落大小。研究发现,对于不同的颗粒数量而言,颗粒的数量越大,2π关联函数的涨落就越小;对于不同的颗粒半径而言,颗粒的半径越小,2π关联函数的涨落就越大;对于不同源半径而言,源的半径越大,2π关联函数的涨落就越大;对于不同的事件混合程度而言,混合程度越高,2π关联函数的涨落就越小。对于椭圆流而言,研究了不同的颗粒数量,不同的颗粒半径,不同的源大小的椭圆流的起伏情况,起伏的越大的认为涨落就越大,得到的结论与2π关联函数的一样。
其他文献
随着薄膜材料和技术的不断发展,准确而快速地测量薄膜的光学常数和厚度受到了人们的广泛关注和重视.但对某些吸收性很强或厚度极薄的样品,采用普通的测试方法无法实现,而椭偏
[背景]rn大多数教师都比较重视课堂教学的革新.可是却忽略了作业的设计,深深地扼杀了学生兴趣,增加了学生的作业负担.如1.缺少梯度———忽略学生之间的差异.2.缺少密度——
为了研究黄瓜花叶病毒(CMV)诱导的岷江百合(Lilium regale)病程相关蛋白PR10基因在抗病毒防御反应中的作用,对岷江百合叶片接种CMV,采用RACE技术获得岷江百合LrPR10的全长cDN
基于薄膜材料易于集成化、微型化,在巨磁阻抗效应器件方面有着重大的应用前景,本文采用磁控溅射法制备了FeCuNbSiB/Si02/Cu/Si02/FeCuNbSiB/Si02型复合结构多层膜,利用XRD谱、表面磁光克尔效应(SMOKE)和磁导率频谱对由溅射功率和退火温度引起的材料磁性能的变化,以及对巨磁阻抗效应的影响进行了研究。1.当改变制备磁性层的溅射功率时,随着溅射功率的增加,多层膜样品的平面矫
江泽民同志在十六大报告中提出了“贯彻‘三个代表’重要思想 ,必须使全党始终保持与时俱进的精神状态”的科学论断 ,全党特别是领导干部要深刻理解与时俱进精神状态的科学内
尖晶石型铁氧体是由铁和其他一种或多种金属组成的磁性功能材料,其化学通式为(A)[B]2O4。由于具有稳定的物理和化学性能,尖晶石型铁氧体在通信、电子、微波、生物医学等领域有
自1991年被日本科学家Lijima发现以来,碳纳米管(CNT)因其独特的结构和物理化学性质使之在平板显示、传感器、纳米器件及SPM探针等诸多领域具有重要的应用前景。碳纳米管因具有小的尖端曲率半径、大的长径比、相对低的功函数、高的热导和化学稳定性等特点,作为大面积平板显示器的电子发射阴极具有大的优势,被人们寄予厚望。但CNT场发射器件的场发射性能远未达到理论计算,如发射电流密度较低、发射点密度不够
随着光纤通信技术的飞速发展,光纤传输通信基本实现了现代信息社会全覆盖。由于聚合物光纤自身特性以及其在信号传输方面独特的优势,使得聚合物光纤在能源、医疗、自动化以及
声表面波(Surfaee Acoustic Wave,SAW)气体传感器是基于新原理、新材料、新工艺而制作的新型传感器。它具有高精度、高可靠性和动态响应快的特点,并且能广泛用于环保、安全检测
本文在国内外综合研究发光材料的发展历程、发光材料的定义、发光材料的组成、发光材料的分类、发光机理、性能表征、制备方法及其应用等基础上,分析了当前国内外发光材料的研