LHC-ALICE实验铅核-铅核中V~0强子信号提取及优化

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhanxi581018
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高能核物理实验的主要物理目标是通过重核对撞,研究在极端高温度和高能量密度条件下,核物质新形态一夸克-胶子等离子体(亦称为夸克物质)的产生和演化性质。夸克物质被认为存在于大爆炸后几微秒的初期宇宙,以及现今宇宙中致密星体(如中子星)内部。对其性质的研究,不仅有助于了解初期宇宙的演化历史,还将深刻揭示当前物质世界的深层次结构,是当今物理学基础前沿领域研究的重大课题之一。欧洲核子中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)是迄今世界上最大的质子与重离子加速装置,也是目前唯一具有在TeV能量前沿下开展夸克物质研究的实验平台。其所形成的夸克物质更接近于宇宙初期,净重子数密度趋于零的条件。大型重离子实验(ALICE)是LHC上致力于夸克物质物理研究的大型国际合作实验项目。其探测器专为重离子碰撞的高辐照条件而设计研发,具有超高的粒子探测精度和鉴别能力,为揭示TeV能量前沿下的夸克物质性质提供了独特条件。对奇异强子(含有奇异价夸克的强子)在核环境中的产生和研究,将充分揭示夸克物质内的流体动力学演化性质和硬部分子能量重分布行为,是衔接夸克物质中量子色动力学微扰和非微绕特性的有利桥梁,也是标定夸克物质内部温度和耦合强度等关键特征参量的重要手段。此外,对于Ks0介子和Λ重子这类具有两体强子衰变的中性奇异强子(也被称为V0粒子),其衰变信号还是对探测器粒子鉴别效能进行刻度的重要工具。本论文研究基于ALICE探测器,详细讨论传统上基于三维衰变拓扑学的V0信号重建算法缺陷和所导致的实验偏差。在此基础上,介绍通过对衰变拓扑二维投影构型进行预判选,以消除V0信号重建实验偏差的新优化算法。此外,本论文还基于衰变动力学,开展了提高V0信号提取纯度和显著性的实验研究。本论文的研究背景和物理动机将在第一章中阐述。第二章简要介绍ALICE实验装置及其主要探测器性能。第三章是对V0信号传统重建算法的讨论和对其优化改进的研究。改进算法对V0信号的重建效能和提升V0信号提取纯度、显著性的实验研究在第四章中介绍。第第五章为研究结果和讨论。最后,第六章是对本论文的总结和展望。
其他文献
容迟网络(Delay Tolerant Network,DTN)是一种在源节点和目的节点之间不需要存在一条完整的可通信的路径的网络结构。节点采取“存储-携带-转发”的方式利用自身的移动性,通过与其他节点相遇的方式完成消息的传输过程。由于容迟网络中节点灵活、自由度大,也导致消息的投递率、链路的稳定性等变得不可控。当节点出现缓存空间不足、自身能量低、消息队列无空闲等客观条件受限制的情况时,节点通常会为
学位
在量子光学和量子信息学中,有关光场的非经典性质,如:反聚束、亚泊松光子统计、压缩特性和负的Wigner函数等一直以来都是备受关注的研究课题。一般地,可将光场所处的量子态分为高斯态和非高斯态,高斯量子态是指其相空间的分布函数具有高斯形式的量子态,其Wigner准概率分布函数是正值。相对而言,非高斯态则是指其相空间的分布函数具有非高斯形式的量子态,其Wigner函数可正可负,而负值则是其具有非经典特性
学位
B族维生素(VB)含多种水溶性维生素,可作为辅酶广泛参与生物体的生化代谢过程。B族维生素对于微生物的生命活动必不可少,在微生物群落构成和演替中起着重要作用。然而,近年来的生化分析和基因组学证据表明许多微生物不能合成必需的维生素,这些缺陷型微生物必需外源的维生素或维生素的前体分子维持正常的生命活动。在自然环境中,缺陷型微生物可能通过与原养型之间的营养互补获取维生素,因此维生素的种间营养互补对微生物生
学位
信息化是农业现代化的制高点,信息化发展和农业现代化建设为我国农业信息化带来重大机遇。然而,从现实情况看,我国农业信息化正处于起步阶段,总体水平不高,特别是基于现代信息技术的农业服务体系严重缺失,成为制约农业现代化进程的一大问题。在此背景下,研究物联网等现代信息技术对农业服务模式现代化转型的驱动机制,以及技术驱动农业服务模式现代化转型进程中所涉利益相关主体间的互动关系,可在一定程度上丰富既有学术研究
学位
自发辐射源于原子与电磁真空场的相互作用。由于原子受到周围电磁环境的影响,可通过建立量子干涉对原子的自发辐射进行有效调控。在多原子系统中,原子之间存在集合相互作用,从而能产生一系列有趣的量子光学效应。量子关联将导致辐射系统的集合行为,这可以显著地改变辐射特性,特别是可以产生集合超辐射、亚辐射、以及更丰富的空间定向辐射效应。本文研究了由三个原子构成的量子天线被弱激光场选择性激发而产生的一系列空间定向辐
学位
本文使用大型强子对撞机(LHC)上的LHCb探测器在2016年,2017年和2018年所收集的质子-质子对撞数据,精确测量了在对撞中心能量为(?)=13TeV下Z玻色子产生截面。该分析基于积分亮度为5.1±0.1fb-1的数据,使用位于LHCb接受度区域的Z→μ+μ-事例来测量产生相关的产生截面。在测量中,我们要求末态μ子赝快度在2.0<η<4.5区间,μ子横动量PT>20GeV/c,并且两个μ子
学位
过去千年的气候变化是连接现代器测资料和过去气候代用指标的关键阶段,加强对千年尺度高分辨率气候研究有助于加深我们对当今气候问题的理解,提高短时间尺度上对未来气候变化的预测能力和应对气候突变的能力。本文基于青藏高原东北部GH19-10钻孔孢粉、粒度等气候代用指标,探讨了尕海地区近500年的植被和气候演变历史,并与已有的研究进行对比,试图分析其变化的机制。通过孢粉、粒度等气候代用指标反演的尕海气候演变可
学位
[db:内容简介]
量子色动力学预言,在极端条件下(高温高能量密度),物质会从强子相通过退禁闭过程形成夸克胶子等离子体相(QGP)。这种物质相存在于宇宙演化早期,因此,夸克胶子等离子体的研究对于探索宇宙早期物质结构有重大的意义。在实验上,位于欧洲核子中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)可以将核子加速到极高能量并进行碰撞,通过探测碰撞后产生的末态粒子信息来研究夸克胶子等离子体的性质,为进一步研究部分子层次的物质相
学位
中环化合物是许多具有重要生物活性的天然产物以及医药、农药等功能分子的重要结构单元。因此,开发有效的合成方法来构建中环骨架一直是合成化学领域的一个重要研究内容。由于其成环过程中不利的焓效应、熵效应以及特殊的跨环相互作用,尤其是九元环化合物,使其合成较为困难。本项目针对这一难点问题,利用原位光活化产生烯酮中间体,通过钯催化的[7+2]偶极环加成反应实现了两类九元中环化合物的高效合成。具体包括:首先,本
学位