Baryon stopping and quark-gluon plasma production at RHIC and LHC

  • Strong chromofields developed at early stages of relativistic heavy-ion collisions give rise to the collective deceleration of net baryons from colliding nuclei. We have solved classical equations of motion for baryonic slabs under the action of time-dependent chromofield. We have studied sensitivity of the slab trajectories and their final rapidities to the initial strength and decay pattern of the chromofield as well as to the back reaction of produced plasma. This mechanism can naturally explain significant baryon stopping observed at RHIC, an average rapidity loss hδyi ≈ 2. Using a Bjorken hydrodynamical model with particle producing source we also study the evolution of partonic plasma produced as the result of chromofield decay. Due to the delayed formation and expansion of plasma its maximum energy density is much lower than the initial energy density of the chromofield. It is shown that the net-baryon and produced parton distributions are strongly correlated in the rapidity space. The shape of net-baryon spectra in midrapidity region found in the BRAHMS experiment cannot be reproduced by only one value of chromofield energy density parameter ǫ0, even if one takes into account novel mechanisms as fluctuations of color charges generated on the slab surface, and weak interaction of baryon-rich matter with produced plasma. The further step to improve our results is to take into account rapidity dependence of saturation momentum as explained in thesis. Different values of parameter ǫ0 has been tried for different variants of chromofield decay to fit BRAHMS data for net-baryon rapidity distribution. In accordance with our analysis, data for fragmentation region correspond to the lower chromofield energy densities than mid-rapidity region. χ2 analysis favors power-law of chromofield decay with corresponding initial chromofield energy density of order ǫf = 30GeV/fm3.
  • Starke Farbfelder, die früh in relativistischen Schwerionenkollisionen entstehen, sorgen für das kollektive Abbremsen von Baryonen der kollidierenden Kerne. In dieser Arbeit werden die klassischen Bewegungsgleichungen für diese Baryonen unter der Einwirkung von zeitabhängigen Farbfeldern gelst. Darüber hinaus wird die Abhängigkeit der Trajektorien und ihrer Endrapiditäten von der anfänglichen Stärke und dem Zerfallsmuster des Farbfeldes sowie von der Rückreaktion des produzierten Plasmas untersucht. Dieser Mechanismus kann mit einem mittlerem Rapiditätsverlust von hδyi ≈ 2 auf natürliche Weise das deutliche Baryonenstoppen erklären, welches am RHIC beobachtet wurde. In einem Bjorken-hydrodynamischen Modell mit einer Teilchenerzeugenden Quelle untersuchen wir auch die Evolution des partonischen Plasmas, das durch den Zerfall des Farbfeldes produziert wird. Aufgrund der verzögerten Bildung und der Expansion des Plasmas ist seine maximale kinetische Energiedichte viel kleiner als die anfängliche Energiedichte des Farbfeldes. Es wird gezeigt, dass die Verteilungen der Baryonen und der erzeugten Partonen im Rapiditätsraum stark korreliert sind. Die Form der Netto-Baryonen Spektren im mittleren Rapiditätsbereich des BRAHMS Experimentes kann nur reproduziert werden wenn man neuartige Mechanismen berücksichtigt, welche die Fluktuationen der auf der Scheibchenoberfläche erzeugten Farbladungen und die schwache Wechselwirkung der Baryonenreichen Materie mit dem produzierten Plasma berücksichtigen. Es zeigt sich, dass alle getesteten Varianten des Zerfalls des Farbfeldes die mittlere Rapiditätsregion reproduzieren können, wenn der Paramter ǫ0 variiert wird, welcher in die Abschätzung der anfänglichen Energiedichte eingeht. ...

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Metadaten
Author:Konstantin Lyakhov
URN:urn:nbn:de:hebis:30-52931
Place of publication:Frankfurt am Main
Referee:Igor N. MishustinORCiDGND
Document Type:Doctoral Thesis
Language:English
Date of Publication (online):2008/02/20
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Granting Institution:Johann Wolfgang Goethe-Universität
Date of final exam:2008/02/15
Release Date:2008/02/20
Page Number:96
First Page:1
Last Page:86
HeBIS-PPN:195226089
Institutes:Physik / Physik
Dewey Decimal Classification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht