【摘 要】
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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
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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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