디콘피니

Onset of deconfinement
두 개의 납핵 상호작용과 양성자-양성자 상호작용의 충돌 에너지 함수로서 양전하 kaonpion의 평균 배율
K+/γ+ 입자의 에너지 의존성은 20%의 가장 중심적인 Be+Be, 중심 Pb+Pb 및 Au+Au 충돌과 비탄성적인 p+p[1] 상호작용에 대해 중간 신속도(왼쪽) 및 완전 허용도(오른쪽)에서 비율을 산출한다.

디콘피그레이션의 시작은 증가하는 충돌 에너지(쿼크-글루온 플라스마)와 핵-핵 충돌에서 생성강하게 상호작용하는 물질의 디콘피그레이드 상태의 생성의 시작을 의미한다.

Marrek Gazdzicki와 Mark I에 의해 확정이 시작된다고 예측되었다. 고렌슈타인은 유럽 원자력 연구 기구(CERN)[2]슈퍼 프로톤 싱크로트론(SPS)의 낮은 에너지 범위에 위치하게 된다.이러한 예측은 에너지 스캔 프로그램의 [3]CERN SPS에서 NA49 실험을 통해 확인되었습니다.이들 중 가장 유명한 것은 SPS의 낮은 에너지에서 두 의 납 핵의 충돌에서 관측된 양전하를 띤 카온과 파이온의 평균 승수 비율의 "혼"이다.

상대론적 중이온 충돌에서의 이상도 생성은 디콘피네이션의 [4]개시 검출에 이용된다.

레퍼런스

  1. ^ NA61/SHINE Collaboration; Acharya, A.; Adhikary, H.; Aduszkiewicz, A.; Allison, K. K.; Andronov, E. V.; Antićić, T.; Babkin, V.; Baszczyk, M.; Bhosale, S.; Blondel, A. (January 2021). "Measurements of $\pi ^\pm $, $K^\pm $, p and $\bar{p}$ spectra in $^7$Be+$^9$Be collisions at beam momenta from 19A to 150A ${\mathrm{Ge} \mathrm{V}}\!/\!c$ with the NA61/SHINE spectrometer at the CERN SPS". The European Physical Journal C. 81 (1): 73. doi:10.1140/epjc/s10052-020-08733-x. ISSN 1434-6044.
  2. ^ M. Gazdzicki; M.I. Gorenstein (1999). "On the early stage of nucleus–nucleus collisions". Acta Physica Polonica B. 30 (9): 2705. arXiv:hep-ph/9803462. Bibcode:1999AcPPB..30.2705G.
  3. ^ C. Alt; et al. (NA49 collaboration) (2008). "Pion and kaon production in central Pb+Pb collisions at 20A and 30A GeV: Evidence for the onset of deconfinement". Physical Review C. 77 (2): 024903. arXiv:0710.0118. Bibcode:2008PhRvC..77b4903A. doi:10.1103/PhysRevC.77.024903.
  4. ^ Becattini, F. (2012). "Strangeness and onset of deconfinement". Physics of Atomic Nuclei. 75 (5): 646–649. Bibcode:2012PAN....75..646B. doi:10.1134/S106377881205002X. ISSN 1063-7788. S2CID 120504052.

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