【摘 要】
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相对论重离子碰撞主要研究的是极端高温、高能量密度条件下产生的核物质形态—夸克胶子等离子体(QGP),而得到源的时空结构和动力学信息是研究QGP的前提。实验中,由于反应的时间极短,温度极高,在实验中直接得到源的时空信息是不可实现的,人们通过对末态粒子进行分析来反推出源的时空信息和动力学信息。HBT关联又叫强度干涉学,是人们用来提取发射源时空和动力学信息的重要手段,主要利用两末态粒子的全同性原理,通过
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相对论重离子碰撞主要研究的是极端高温、高能量密度条件下产生的核物质形态—夸克胶子等离子体(QGP),而得到源的时空结构和动力学信息是研究QGP的前提。实验中,由于反应的时间极短,温度极高,在实验中直接得到源的时空信息是不可实现的,人们通过对末态粒子进行分析来反推出源的时空信息和动力学信息。HBT关联又叫强度干涉学,是人们用来提取发射源时空和动力学信息的重要手段,主要利用两末态粒子的全同性原理,通过计算两粒子关联函数来得到源的时空信息。为了对相对论重离子碰撞实验的结果进行理解,人们建立了多种模型。多相输运模型(AMPT)是一个既包含部分子演化又包含强子演化的微观输运模型。本文通过对AMPT模型的模拟数据进行2π干涉学分析,研究HBT半径横动量的依赖关系。以AMPT 11.5 GeV Au+Au对心碰撞为例,对模拟数据进行2π干涉学分析。发现在不同横动量截断下,HBT半径是不同的,且HBT半径随着横动量的增大而减小,我们认为直接原因是单粒子动量-空间关联。为了验证单粒子动量-空间关联对HBT半径横动量依赖关系的直接影响,我们通过两种方式对AMPT 11.5 GeV Au+Au对心碰撞事件中π介子的单粒子动量-空间关联进行打破,分别是对相空间π介子的横动量横坐标进行随机打乱和对横动量方向进行旋转操作,之后对不存在单粒子动量-空间关联的数据进行2π干涉学分析。由于源是膨胀的,粒子集体运动最终会体现为末态粒子的单粒子动量-空间关联。我们通过洛伦兹变换,将粒子的4-动量从全局坐标系变换到局域坐标系中,去掉横向膨胀效应所带来的单粒子动量-空间关联,对无横向膨胀的数据进行了2π干涉学分析。为了研究源的尺度、温度和膨胀速度随碰撞能量的变化,本文还对不同碰撞能量下的Au+Au对心碰撞AMPT模拟数据的进行了分析。在不同碰撞能量下,对模拟数据进行2π干涉学分析,得到HBT半径及其横动量依赖关系。同时,通过对π介子、K介子、质子的横质量谱进行分析,得到源的运动学冻结温度以及平均膨胀速度。发现在本文研究能区,随着碰撞能量的增大,源的尺度、温度和膨胀速度均不发生明显变化。
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