Пошук критичної точки КХД в експерименті NA61/ SHINE

Автор(и)

  • V.Z. Reyna Ortiz Jan Kochanowski University of Kielce
  • for the NA61/SHINE Collaboration

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe69.11.858

Ключові слова:

критична точка, нерегулярнiсть

Анотація

 

Iснування та розташування критичної точки КХД є актуальними питаннями як експериментальних, так i теоретичних дослiджень. Комплекснi данi, зiбранi NA61/SHINE пiд час двовимiрного сканування по iмпульсу променя та розмiру системи, дозволяють здiйснювати систематичний пошук критичної точки – пошук немонотонної залежностi рiзних кореляцiйних i флуктуацiйних спостережуваних величин вiд енергiї зiткнення та розмiру ядер, що зiштовхуються. Аналiз нерегулярностей – це статистичний метод, який використовується при вивченнi процесiв зiткнення важких iонiв, що включає дослiдження масштабованих факторних моментiв (SFM) розподiлу множинностi в двовимiрному просторi поперечного iмпульсу для виявлення вiдхилення вiд степеневого закону та дослiдження рiзних аспектiв фазової дiаграми КХД. Зокрема, протонна нерегулярнiсть використовувалася для визначення критичної точки сильно взаємодiючої матерiї, а нещодавно проводився аналiз нерегулярностей у випадку негативно заряджених гадронiв для вивчення властивостей взаємодiй у КХД.

 

Посилання

N. Abgrall et al., NA61 Coll. NA61/SHINE facility at the CERN SPS: Beams and detector system. JINST 9, P06005 (2014).

M. Gazdzicki, for the [NA49-future Collaboration]. A new SPS program. arXiv:nucl-ex/0612007 (2006).

K. Grebieszkow, [NA49 Collaboration]. Search for the critical point of strongly interacting matter in NA49. Nucl. Phys. A 830, 547 (2009).

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2009.09.044

T. Anticic, B. Baatar, J. Bartke, H. Beck, L. Betev, H. Bia lkowska, C. Blume, B. Boimska, J. Book, M. Botje,

et al., [NA49 Collaboration]. Measurement of event-byevent transverse momentum and multiplicity fluctuations using strongly intensive measures Δ[pT, N] and Σ[pT, N] in nucleus-nucleus collisions at the CERN Super Proton Synchrotron. Phys. Rev. C 92, 044905 (2015).

M. Asakawa, K. Yazaki. Chiral restoration at finite density and temperature. Nucl. Phys. A 504, 668 (1989).

https://doi.org/10.1016/0375-9474(89)90002-X

A. Barducci, R. Casalbuoni, S. De Curtis, R. Gatto, G. Pettini. Chiral symmetry breaking in QCD at finite temperature and density. Phys. Lett. B 231, 463 (1989).

https://doi.org/10.1016/0370-2693(89)90695-3

M. Gazdzicki, P. Seyboth. Search for critical behavior of strongly interacting matter at the CERN Super Proton Synchrotron. Acta Phys. Pol. B 47, 1201 (2016).

https://doi.org/10.5506/APhysPolB.47.1201

Peter Seyboth. Search for the ollisions. J. Phys.: Conf. Ser. 668, 012027 (2016).

https://doi.org/10.1088/1742-6596/668/1/012027

C. Alt, T. Anticic, B. Baatar, D. Barna, J. Bartke, L. Betev, H. Bialkowska, C. Blume, B. Boimska, M. Botje, et al. Centrality and system size dependence of multiplicity fluctuations in nuclear collisions at 158A GeV. Phys. Rev. C 75, 064904 (2007).

C. Alt, T. Anticic, B. Baatar, D. Barna, J. Bartke, L. Betev, H. Bialkowska, C. Blume, B. Boimska, M. Botje, et al. Energy dependence of multiplicity fluctuations in heavy ion collisions at 20A to 158A GeV. Phys. Rev. C 78, 034914 (2008).

L. Adamczyk, J.K. Adkins, G. Agakishiev, M.M. Aggarwal, Z. Ahammed, I. Alekseev, J. Alford, C.D. Anson, A. Aparin, D. Arkhipkin et al. [STAR Collaboration]. Energy dependence of moments of net-proton multiplicity distributions at RHIC. Phys. Rev. Lett. 112, 032302 (2014).

N.G. Antoniou, Y.F. Contoyiannis, F.K. Diakonos, A.I. Karanikas, C.N. Ktorides. Pion production from a critical QCD phase. Nucl. Phys. A 693, 799 (2001).

https://doi.org/10.1016/S0375-9474(01)00921-6

Y. Hatta, M.A. Stephanov. Proton-number fluctuation as a signal of the qcd critical end point. Phys. Rev. Lett. 91, 102003 (2003).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.102003

STAR Collaboration. Energy dependence of intermittency for charged hadrons in Au + Au collisions at RHIC. Phys. Lett. B 845, 138165 (2023).

T. Anticic et al. (NA49 Collaboration). Search for the QCD critical point in nuclear collisions at the CERN SPS. Phys. Rev. C 81, 064907 (2010).

A. Bialas, R. Peschanski. Intermittency in multiparticle production at high energy. Nucl. Phys. B 308, Issue 4 (1988).

https://doi.org/10.1016/0550-3213(88)90131-9

N.G. Antoniou, F.K. Diakonos, A.S. Kapoyannis, K.S. Kousouris. Critical opalescence in baryonic QCD matter. Phys. Rev. Lett. 97, 032002 (2006).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.032002

N.G. Antoniou, N. Davis, F.K. Diakonos. Fractality in momentum space: A signal of criticality in nuclear collisions. Phys. Rev. C 93, 014908 (2016).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.93.014908

E.A. De Wolf, I.M. Dremin, W. Kittel. Scaling laws for density correlations and fluctuations in multiparticle dynamics. Phys. Rep. 270, 1 (1996).

https://doi.org/10.1016/0370-1573(95)00069-0

T. Vicsek. Fractal Growth Phenomena (World Scientific, 1989) [ISBN: 9971-50-830-3].

https://doi.org/10.1142/0511

T. Anticic, B. Baatar, J. Bartke, H. Beck, L. Betev, H. Bia lkowska, C. Blume, M. Bogusz, B. Boimska, J. Book, et al. Critical fluctuations of the proton density in A + A collisions at 158A GeV/c. Eur. Phys. J. C 75, 587 (2015).

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-015-3738-5

K. Werner, T. Pierog, F.M. Liu. Parton ladder splitting and the rapidity dependence of transverse momentum spectra in deuteron-gold collisions at the BNL relativistic heavy ion collider. Phys. Rev. C 74, 044902 (2006).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.74.044902

A. Bialas, M. Gazdzicki. A new variable to study intermittency. Phys. Lett. B 252 (3), 493 (1990).

https://doi.org/10.1016/0370-2693(90)90575-Q

NA61/SHINE Collaboration, H. Adhikary, P. Adrich, K.K. Allison et al. Search for a critical point of stronglyinteracting matter in central Ar + Sc collisions at 13A − 75A GeV/c beam momentum. Eur. Phys. J. C 84 (7), 741 (2024).

NA61/SHINE Collaboration, H. Adhikary et al. Search for the critical point of strongly-interacting matter in 40Ar + 45Sc collisions at 150A GeV/c using scaled factorial moments of protons. Eur. Phys. J. C 83 (9), 881 (2023).

NA61/SHINE Collaboration, V.Z. Reyna Ortiz. Talk presented at CPOD 2024 - 15th Workshop on Critical Point and Onset of Deconfinement, 20-24 May 2024 (Berkeley, California, 2024).

A. Rybicki (for the NA61/SHINE Collaboration). Recent results from NA61/SHINE. arXiv:2409.19763

A. Bzdak. Available theoretical tools in search for the critical point of the QCD phase diagram Contribution to: SQM2024. In: The 21st International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2024), 3-7 June 2024, Strasbourg, France.

Downloads

Опубліковано

2024-12-03

Як цитувати

Reyna Ortiz, V., & for the NA61/SHINE Collaboration. (2024). Пошук критичної точки КХД в експерименті NA61/ SHINE. Український фізичний журнал, 69(11), 858. https://doi.org/10.15407/ujpe69.11.858

Номер

Розділ

Теорія