重离子碰撞中的涡旋与极化:流体动力学模型
核理论
2021-08-04 v1 核实验
摘要
流体动力学方法是模拟相对论重离子碰撞中集体动力学的主力工具。该方法已成功描述重离子碰撞中产生强子的动量分布的各种特征,如谱、流系数等。因此,超子在重离子碰撞中的极化现象必须纳入流体动力学方法。我们在本章中首先介绍相对论流体动力学中涡旋的不同定义。随后给出相对论流体中自旋1/2费米子极化的推导。后者被直接用于计算由热密介质(以流体动力学描述)产生的超子的自旋极化。接着综述现有在相对论重离子碰撞的不同流体动力学模型中对超子全局或局域极化的计算。我们特别关注不同流体动力学模型对全局极化碰撞能量依赖性的解释、束流方向的极化分量,以及全局与局域极化的起源。
引用
@article{arxiv.2101.04963,
title = {Vorticity and Polarization in Heavy Ion Collisions: Hydrodynamic Models},
author = {Iurii Karpenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.04963},
year = {2021}
}
备注
39 pages; to appear in "Strongly Interacting Matter under Rotation", edited by F. Becattini, J. Liao and M. Lisa, Lecture Notes in Physics series. Due to the nature of the review, there is a text overlap with arXiv:1501.04468, arXiv:1610.04717, arXiv:1610.02506, arXiv:1707.07984, arXiv:1810.02706