基于ALICE首次研究5.02 TeV的質(zhì)子—質(zhì)子與質(zhì)子—鉛核碰撞中伴隨事件的行為
發(fā)布時間:2021-02-23 22:20
為了進行精確的標準模型測量或在強子對撞機上尋找新的物理現(xiàn)象,重要的是不僅要了解領(lǐng)頭階硬散射過程,還要了解質(zhì)子-質(zhì)子碰撞中伴隨發(fā)生的其它相互作用——統(tǒng)稱為伴隨事件(Underlying Event)。伴隨事件是同一質(zhì)子-質(zhì)子碰撞中的固有部分,如同任何“信號”部分子相互作用;因此深刻理解伴隨事件的特性以及采用蒙特卡洛(Monte Carlo)事件產(chǎn)生器精確描述其性質(zhì)對于大型強子對撞機的物理計劃是很重要的。就蒙特卡洛模型的術(shù)語集而言,伴隨事件來自多重部分子相互作用(Multiple Partonic Interactions,即同一質(zhì)子-質(zhì)子碰撞中額外的硬散射)的貢獻,來自初態(tài)和末態(tài)輻射的貢獻,以及來自硬散射和束流殘余之間的色重聯(lián)的量子色動力學(xué)演化。它受到物理過程的顯著影響,而不是目前的第一性原理可計算的;因此對伴隨事件性質(zhì)的測量不僅能夠更好地理解所涉及的物理機制,而且還為蒙特卡洛事件產(chǎn)生器中伴隨事件唯象模型的自由參數(shù)提供經(jīng)驗調(diào)諧。在逐個事件的基礎(chǔ)上,不可能將伴隨事件與硬散射過程分開;但是可以定義對伴隨事件性質(zhì)特別敏感的可觀測量。因此,為了估計伴隨事件的貢獻,事件的方位平面被分割成對伴隨事件...
【文章來源】:華中師范大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:49 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
縮寫
第一章 Introduction
1.1 Quantum Chromodynamics
1.2 Underlying Event
1.3 Underlying-event observables
第二章 ALICE detector
2.1 Trigger detector
2.2 Tracking detector
第三章 Data samples
第四章 Event and track selection
4.1 Event selection
4.2 Track selection
第五章 Quality Assurance in pp and p-Pb collisions
5.1 η-(?) correlation
5.2 Z-vertex and multiplicity distributions
5.3 pT,pT,LT and ∑ pT spectra
第六章 Correction procedure in pp and p-Pb collisions
6.1 Tracking reconstruction efficiency
6.2 Contamination from secondaries
6.3 Leading-track misidentification
6.4 Vertex reconstruction efficiency
第七章 Results in pp and p-Pb collisions
7.1 Number density
7.2 Energy density
7.3 Comparison of different systems and energies
7.4 Azimuthal correlation
第八章 Conclusions and prospects
8.1 Conclusions
8.2 Prospects
References
Acknowledgement
本文編號:3048328
【文章來源】:華中師范大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:49 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
縮寫
第一章 Introduction
1.1 Quantum Chromodynamics
1.2 Underlying Event
1.3 Underlying-event observables
第二章 ALICE detector
2.1 Trigger detector
2.2 Tracking detector
第三章 Data samples
第四章 Event and track selection
4.1 Event selection
4.2 Track selection
第五章 Quality Assurance in pp and p-Pb collisions
5.1 η-(?) correlation
5.2 Z-vertex and multiplicity distributions
5.3 pT,pT,LT and ∑ pT spectra
第六章 Correction procedure in pp and p-Pb collisions
6.1 Tracking reconstruction efficiency
6.2 Contamination from secondaries
6.3 Leading-track misidentification
6.4 Vertex reconstruction efficiency
第七章 Results in pp and p-Pb collisions
7.1 Number density
7.2 Energy density
7.3 Comparison of different systems and energies
7.4 Azimuthal correlation
第八章 Conclusions and prospects
8.1 Conclusions
8.2 Prospects
References
Acknowledgement
本文編號:3048328
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