Чутливiсть флуктуацiй множинностi до швидкостi у взаємодiї ядер при високих енергiях
DOI:
https://doi.org/10.15407/ujpe62.01.0012Ключові слова:
multiplicity, scaled variance, fluctuations, correlationsАнотація
Дослiджено флуктуацiї множинностi релятивiстських заряджених частинок, народжених у взаємодiї 28Si ядер при двох рiзних енергiях у термiнах масштабованої дисперсiї. Як основну модельну умову використано розширення дiапазону псевдошвидкостi в обидва боки вiд центрального значення швидкостi, яке визначається за розподiлом швидкостi для кожної взаємодiї. Вивчено залежностi флуктуацiй множинностi вiд енергiї налiтаючого ядра i розмiру мiшенi. Проведено порiвняння з результатами моделi кваркглюонної струни.
Посилання
U. Heinz. Towards the little bang standard model. J. Phys.: Conf. Ser. 455, 012044 (2013).
https://doi.org/10.1088/1742-6596/455/1/012044
Y. Aoki, Z. Fodor, S.D. Katz, K.K. Szabo. The QCD transition temperature: results with physical masses in the continuum limit. Phys. Lett. B 643, 46 (2006);
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2006.10.021
Y. Aoki, Z. Fodor, S.D. Katz, K.K. Szabo. The QCD transition temperature: results with physical masses in the continuum limit. Phys. Lett. B 643, 46 (2006); Y. Aoki, Sz. Borsanyi, S. Durr, Z. Fodor, S.D. Katz, S. Krieg, K.K. Szabo. The QCD transition temperature: results with physical masses in the continuum limit II. JHEP 0906, 088 (2009); S. Bors´anyi et al. Is there still any mystery in lattice QCD? Results with physical masses in the continuum limit III. JHEP 1009, 73 (2010).
S. Bors’anyi et al. Is there still any mystery in lattice QCD? Results with physical masses in the continuum limit III. JHEP 1009, 73 (2010).
https://doi.org/10.1007/JHEP09(2010)073
J. Adams et al. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark–gluon plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from RHIC collisions. Nucl. Phys. A 757, 102 (2005);
https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2005.03.085
K. Adcox et al. Formation of dense partonic matter in relativistic nucleus–nucleus collisions at RHIC: Experimental evaluation by the PHENIX Collaboration. Nucl. Phys. A 757, 184 (2005).
https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2005.03.086
K. Aamodt et al. [ALICE Collaboration]. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at = 2.76 TeV Phys. Rev. Lett. 105, 252302 (2010).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.252302
B.V. Jacak, B. Muller. The exploration of hot nuclear matter. Science 337, 310 (2012).
https://doi.org/10.1126/science.1215901
R.J. Fries, V. Greco, P. Sorensen. Coalescence models for hadron formation from quark-gluon plasma. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 58, 177 (2008).
https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.58.110707.171134
L. Stodolsky. Temperature fluctuations in multiparticle production. Phys. Rev. Lett. 75, 1044 (1995).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.1044
M.A. Stephanov, K. Rajagopal, E.V. Shuryak. Signatures of the tricritical point in QCD. Phys. Rev. Lett. 81, 4816 (1998).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.4816
E.V. Shuryak. Event-by-event analysis of heavy ion collisions and thermodynamical fluctuations. Phys. Lett. B 423, 9 (1998).
https://doi.org/10.1016/S0370-2693(98)00127-0
N.R. Sahoo (for the STAR Collaboration). Recent results on event-by-event fluctuations from the RHIC Beam Energy Scan program in the STAR experiment. arXiv:1407.1554 [nucl-ex].
G. Wilk, Z. W lodarczyk. Consequences of temperature fluctuations in observables measured in high-energy collisions. Eur. Phys. Jour. A 48, 161 (2012).
https://doi.org/10.1140/epja/i2012-12161-y
S. Borsanyi et al. Fluctuations of conserved charges at finite temperature from lattice QCD. JHEP 1201, 138 (2012).
https://doi.org/10.1007/JHEP01(2012)138
S. Ejiri, F. Karsch, K. Redlich. Hadronic fluctuations at the QCD phase transition. Phys. Lett. B 633, 275 (2006).
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2005.11.083
S. Gavin, G. Moschelli. Fluctuation probes of early-time correlations in nuclear collisions. Phys. Rev. C 85, 014905 (2012).
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.85.014905
M.I. Adamovich et al. Multiplicities and rapidity densities in 200 GeV 16O interactions with emulsion nuclei. Phys. Lett. B 201, 397 (1988).
https://doi.org/10.1016/0370-2693(88)91162-8
L. Van Hove. Hadronization model for quark-gluon plasma in ultra-relativistic collisions. Z. Phys. C 27, 135 (1985);
https://doi.org/10.1007/BF01642492
M. Guylassy et al. Deflagrations and detonations as a mechanism of hadron bubble growth in supercooled quark-gluon plasmas. Nucl. Phys. B 237, 477 (1984).
https://doi.org/10.1016/0550-3213(84)90004-X
A. Bialas, R. Peschanski. Moments of rapidity distributions as a measure of short-range fluctuations in high-energy collisions. Nucl. Phys. B 273, 703 (1986);
https://doi.org/10.1016/0550-3213(86)90386-X
Intermittency in multiparticle production at high energy. Nucl. Phys. B 308, 857 (1988).
https://doi.org/10.1016/0550-3213(88)90131-9
R.C. Hwa, M.T. Nazirov. Intermittency in second-order phase transitions. Phys. Rev. Lett. 69, 741 (1992).
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.69.741
Z. Cao, R. Hwa. In search for signs of chaos in branching processes. Phys. Rev. Lett. 75, 1268 (1995);
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.1268
Chaotic behavior of particle production in branching processes. Phys. Rev. D 53, 6608 (1996);
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.53.6608
Fluctuations and entropy indices of QCD parton showers. Phys. Rev. D 54, 6674 (1996).
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.54.6674
R.C. Hwa, C.B. Yang. Local multiplicity fluctuations as a signature of critical hadronization in heavy-ion collisions at TeV energies. Phys. Rev. C 85, 044914 (2012).
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.85.044914
B. Zhang, C.M. Ko, B.A. Li, Z.W. Lin. Multiphase transport model for relativistic nuclear collisions. Phys. Rev. C 61, 067901 (2000).
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.61.067901
Z.-W. Lin, C.M. Ko, B.-A. Li, B. Zhang, S. Pal. Multiphase transport model for relativistic heavy ion collisions. Phys. Rev. C 72, 064901 (2005).
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.72.064901
W. Ochs. Multidimensional intermittency analysis. Z. Phys. C 50, 339 (1991).
https://doi.org/10.1007/BF01474088
M. Ga’zdzicki, M.I. Gorenstein, S. Mr’owczy’nski. Fluctuations and deconfinement phase transition in nucleus–nucleus collisions. Phys. Lett. B 585, 115 (2004)].
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.01.077
M.A. Stephanov, K. Rajagopal, E.V. Shuryak. Event-byevent fluctuations in heavy ion collisions and the QCD critical point. Phys. Rev. D 60, 114028 (1999).
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.60.114028
C. Alt et al. (NA49 Collaboration). Energy dependence of meson production in central Pb + Pb collisions at = 6 to 17 GeV. Phys. Rev. C 78, 044907 (2008).
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.78.044907
M. Daugherity et al. (STAR Collaboration). J. Phys. G 35, 104090 (2008).
https://doi.org/10.1088/0954-3899/35/10/104090
C. Alt et al. (NA49 Collaboration). Energy dependence of particle ratio fluctuations in central Pb + Pb collisions from = 6.3 to 17.3 GeV. Phys. Rev. C 79, 044910 (2008).
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.79.044910
D. Ghosh et al. Rapidity dependence of multiplicity fluctuations and correlations in high-energy nucleus–nucleus interactions. Pramana J. Phys. 77, 297 (2011).
https://doi.org/10.1007/s12043-011-0131-2
B. Andersson, G. Gustafson, B. Nilsson-Almqvist. A model for low- hadronic reactions with generalizations to hadron-nucleus and nucleus-nucleus collisions. Nucl. Phys. B 281, 289 (1987);
https://doi.org/10.1016/0550-3213(87)90257-4
B. Nilsson-Almquist, E. Stenlund. Interactions between hadrons and nuclei: The Lund Monte-Carlo – FRITIOF version 1.6. Comp. Phys. Comm. 43, 387 (1987).
https://doi.org/10.1016/0010-4655(87)90056-7
A. Shakeel et al. Cluster production in 14.5 GeV/ Sinucleus collisions. Int. J. Mod. Phys. E 08, 121 (1999).
https://doi.org/10.1142/S0218301399000094
W. Bari et al. Intermittency in 4.5 and 14.5 GeV/ 28Sinucleus interactions. Int. J. Mod. Phys. E 11, 131 (2002).
https://doi.org/10.1142/S0218301302000740
C.F. Powell, P.H. Fowler, D.H. Perkins. The Study of Elementary Particles by the Photographic Method (Pergamon Press, 1959).
R.A. Fini (ALICE Collaboration). Multiplicity of charged particles in relativistic heavy-ion interactions. Nucl. Phys. A 749, 325 (2005).
https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2004.12.061
B. Lungwitz (NA49 Collaboration). Energy, rapidity and transverse momentum dependence of multiplicity fluctuations in heavy ion collisions at CERN SPS. arXiv:0709.1646v2 [nucl-ex] (2007).
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ліцензійний Договір
на використання Твору
м. Київ, Україна
Відповідальний автор та співавтори (надалі іменовані як Автор(и)) статті, яку він (вони) подають до Українського фізичного журналу, (надалі іменована як Твір) з одного боку та Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України в особі директора (надалі – Видавець) з іншого боку уклали даний Договір про таке:
1. Предмет договору.
Автор(и) надає(ють) Видавцю безоплатно невиключні права на використання Твору (наукового, технічного або іншого характеру) на умовах, визначених цим Договором.
2. Способи використання Твору.
2.1. Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору таким чином:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом його видання в Українському фізичному журналі (далі – Видання) мовою оригіналу та в перекладі на англійську (погоджений Автором(ами) і Видавцем примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору).
2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Автором(ами).
2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений іншою мовою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.
2.2. Якщо Автор(и) виявить(лять) бажання використовувати Твір в інший спосіб, як то публікувати перекладену версію Твору (окрім випадку, зазначеного в п. 2.1.3 цього Договору); розміщувати повністю або частково в мережі Інтернет; публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях; включати Твір як складову частину інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, то Автор(и) мають отримати на це письмовий дозвіл від Видавця.
3. Територія використання.
Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1–2.1.3 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі третій стороні.
4. Строк, на який надаються права.
4.1. Договір є чинним з дати підписання та діє протягом усього часу функціонування Видання.
5. Застереження.
5.1. Автор(и) заявляє(ють), що:
– він/вона є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на даний Твір не передані іншій стороні;
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем (див. також п. 2.2);
– Автор(и) не порушив(ли) права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснене Автором(ами) з дотриманням норм міжнародного законодавства і законодавства України.
6. Реквізити і підписи сторін.
Видавець: Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України.
Адреса: м. Київ, вул. Метрологічна 14-б.
Автор: Електронний підпис від імені та за погодження всіх співавторів.










