中文

Space-time geometry of small and large collision systems at LHC energies

高能物理 - 唯象学 2025-12-09 v3

摘要

对2.76 TeV Pb-Pb和pp-pp碰撞中识别离子谱(PID)进行分析,采用两组(软+硬)模型(TCM)来描述高能核碰撞中饱和产生。采用用于5 TeV pp-Pb碰撞中PID饱和谱的最新分析所采用的Pb-Pb TCM,进行适当修改。研究对象是小型和大型碰撞系统中是否存在表明夸克-夸子等离子体形成的喷头抑制证据。常规方法包括通过经典Glauber模型进行Pb-Pb中心度确定,并通过谱比RAA R_\text{AA} 寻求高pt p_t 抑制。在本研究中,通过ensemble均值pˉt\bar p_t数据揭示,中心Pb-Pb碰撞中参与核子数的数量约为Glauber估计的1/3。基于Pb-Pb谱的某些特征,也质疑了因子化假设的有效性。整个喷头贡献因此被无因子化地相对于p p-pp谱模型作为参考来处理。新结果表明,排他性和时间膨胀(作用于参与性夸子上)在喷头产生中发挥关键作用,这些因素未被Glauber模型或硬成分因子化所包含。其组合决定了给定Pb-Pb中心度下每参与性核子的有效N-N碰撞数。对夸子碎片(喷头)分布的pt p_t影响类似于来自固定靶p p-A实验中原子质子碎片分布对假里亚切度的影响,其中低η \eta 密度随A比例增大,而高η \eta 密度与p p-pp碰撞相符。pp-Pb和Pb-Pb谱同样被分析,反映相同的物理,几何不同。与QGP形成相关的喷头抑制并不明显。

关键词

引用

@article{arxiv.2510.05314,
  title  = {Space-time geometry of small and large collision systems at LHC energies},
  author = {Thomas A. Trainor},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2510.05314},
  year   = {2025}
}

备注

21 pages, 14 figures