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粒子发射源膨胀速度和温度的Blast-Wave模拟分析

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第1章 绪 论

1.1 相对论性重离子物理简介

1.2 两粒子HBT干涉学

1.3 发射源膨胀速度和温度的研究现况

1.4 主要研究内容

第2章 Blast-Wave模型及其对演化过程的模拟

2.1 Blast-Wave参数化

2.2 Blast-Wave模型给出的单粒子横质量谱

2.3 Blast-Wave模型给出的HBT半径

2.4 本章小结

第3章 源的膨胀速度和温度的研究

3.1 多种粒子的单粒子mt谱的同时拟合

3.2 单粒子mt谱和HBT半径中的β2/T关系

3.3 单粒子mt谱和HBT半径Rs随MT变化关系

3.3 本章小结

第4章 Blast-Wave模型提取源的膨胀速度和温度

4.1 π介子源的温度和表面快度

4.2 K介子源的温度和表面快度

4.3 与实验数据得到结果的对比

4.4 本章小结

第五章 横向流速度及密度分布对分析结果的影响

5.1 横向流速度对分析结果的影响

5.2 横向密度分布对分析结果的影响

5.3 本章小结

结 论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

声明

致谢

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摘要

高能重离子碰撞是物理学中的前沿科学,研究夸克胶子等离子体(QGP)的产生是高能重离子碰撞的主要任务之一。由于高能碰撞过程的持续时间短,不能直接观测,因此人们通常利用碰撞冻出阶段的粒子信息结合理论模型的方法研究反应过程。Blast-Wave模型是一种流体动力学模型,能够很好的描述碰撞过程的流体动力学演化,具有简明的物理图像和简便的操作过程,所以受到了研究者们的青睐。
  粒子横质量谱包含了粒子发射源的膨胀速度和温度方面的信息,但因为两者的反关联性,人们很难从单粒子横质量谱中分别提取出其发射源的膨胀速度和温度。本文利用HBT半径Rs随横质量的变化关系中包含膨胀速度和温度的正关联的特点和单粒子谱中膨胀速度和温度的反关联的特点相结合的方法,分别得到了π介子源和K介子源的膨胀速度和温度。本文使用只考虑对心碰撞情况的Blast-Wave模型模拟生成RHIC能区粒子信息讨论了π介子源和K介子源的横质量谱和()sTRM谱,并提取了相应粒子源的膨胀速度和温度。同时我们也利用RHIC能区的π介子相关数据点对此方法进行了检验,利用实验数据能够得到的单粒子源的膨胀速度和温度。
  本文用Blast-Wave模型对非线性的横向流速度以及高斯分布的横向密度分布等因素对模拟结果的影响进行了分析,不同的横向流速度和高斯分布都对拟合结果有不同程度的影响。

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