小型与大型碰撞系统的时空几何
高能物理 - 唯象学
2025-12-16 v1
摘要
对2.76 TeV Pb-Pb和p-p碰撞中识别离子谱进行分析,采用双组分(软+硬)模型(TCM)来描述高能核碰撞中的离子产生。研究对象是小型和大型碰撞系统中是否存在喷丝抑制。常规方法包括通过经典Glauber模型确定Pb-Pb的中心度,并通过谱比R_AA寻求高p_T抑制的证据。此前的p-Pb研究质疑了经典Glauber模型的有效性。在本研究中,采用ensemble均值p_T数据来确定A-A几何结构。基于Pb-Pb谱的某些特征,还质疑了分解假设的有效性。因此,整个喷丝贡献被视为不采用分解方式来处理,并以p-p谱模型作为参照基准。这些新结果表明,排他性(单个核子“时刻只能与一个核子相互作用”)和时间膨胀(作用于参与质子部件)在喷丝产生中发挥关键作用,这些因素未被Glauber模型或硬成分分解所包含。特定Pb-Pb中心度下,给定的有效N-N碰撞数由此决定:若与低x(慢)部件相关,则为多次碰撞;若与高x(快)部件相关,则因强时间膨胀为单次碰撞。这种效应对部件碎片(喷丝)分布在p_T上的影响,可能被误解为喷丝抑制,但其类似于在固定靶p-A实验中,低η密度随A比例增大,而高η密度与p-p碰撞一致。p-Pb和Pb-Pb谱被同样分析,反映相同的物理,但几何结构不同。与QGP形成相关的实际喷丝抑制尚未见证。
引用
@article{arxiv.2512.12472,
title = {Space-time Geometry of Small and Large Collision Systems},
author = {Thomas A. Trainor},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.12472},
year = {2025}
}
备注
12 pages, 7 figures, talk presented at ISMD 2025, Corfu, Greece