高能重离子碰撞物理学的主要目的是利用探测到的末态粒子信息得到确实可靠的QGP形成证据。由于QGP只是在碰撞过程的某个极短瞬间存在,所以对核物质演化过程中媒介系统的研究是非常必要的,通过媒介系统的研究可以把分析QGP的探针深入到粒子冻出之前的发射源中。质量位移效应的两粒子HBT关联通过早期准粒子与末态自由粒子之间的质量区别来反映准粒子与媒介系统的相互作用,这种相互作用可以提供媒介系统的动力学信息。利用蒙特卡罗模拟计算方法,选用相对论流体动力学演化的颗粒性粒子发射源模型,以两粒子动量和与质量位移为变量来分析两粒子HBT关联函数,通过对关联函数的拟合得到对QGP进行检测的新有效方法。摒弃传统HBT干涉学结果分析取决于预先模型假设的方法,引入直接由测量到的两粒子关联函数得到坐标空间源函数的视像法,发展三维粒子发射源的视像法,在源函数中寻找反应发射源动力学信息的实验可观测量来描述粒子发射源的时空结构
理论上分析媒介系统碎裂前后的哈密顿量,应用量子统计的双模波戈留波夫压缩变换对媒介系统进行研究,模仿引入质量势来求解MIT口袋模型解的方法,求一个带有质量势的克莱因戈登方程,对于大动量和小动量粒子,其解不同。对于大动量粒子,粒子可以直接穿过质量势,其质量位移部分由自身的能量转化,对于小动量粒子,没有足够的能量穿出质量势,被质量势紧闭在源内,直到源碎裂,源内粒子之间的相互作用撤消,准粒子恢复为自由真空粒子最后离开反应区。基于已有的颗粒源模型内容,将源看成是由彼此离散的QGP热滴组成。根据源粒子发射的状态方程和初始条件,将源看成一个按照流体动力学规律演化的动态源,应用Sod的算符剖分法和HLLE算法,可以求得流体动力学运动方程的解,从而可以得到源演化的温度、速度和源内化学势随时空的演化情况,为我们构建K 介子HBT关联的传输路径提供依据,利用蒙特卡罗模拟计算方法,完成编写一个三维流体动力学演化源的蒙特卡洛模拟程序。把此程序应用到多重散射效应对部分相干源两粒子关联函数的影响中,结果表明多重散射效应使粒子发射源的半径减小,即粒子趋于表面发射。在高能核—核碰撞中,根据Glauber理论粒子在源的内部要完成多次碰撞,碰撞效果是通过多重散射使粒子之间不断地交换动量和能量,膨胀演化源趋于混沌。此外还将该蒙特卡洛的流体动力学程序应用到德拜等离子体中的二电子正离子的双激发共振态, 取不同的德拜屏蔽长度值的计算结果表明,流体动力学的状态更符合真实情况。
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数据更新时间:2023-05-31
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