500 likes | 718 Views
Measurement of hypertriton lifetime at RHIC . 马余刚 (Yu -Gang Ma) ( ygma@sinap.ac.cn ) Shanghai Institute of Applied Physics , Chinese Academy of Sciences (SINAP) I ntroduction on hypernucleus Hypertriton at RHIC-STAR Preliminary results from GSI hypernuclei measurements
E N D
Measurement of hypertriton lifetime at RHIC • 马余刚(Yu-GangMa) (ygma@sinap.ac.cn) • ShanghaiInstituteofAppliedPhysics, • ChineseAcademyofSciences(SINAP) • Introductiononhypernucleus • HypertritonatRHIC-STAR • PreliminaryresultsfromGSIhypernucleimeasurements • Productionmechanismofhypernucleus@RHIC • Summary • IntroductionofNationalBasicResearchProject(RHIC-973) 第十届“QCD相变与相对论重离子物理”研讨会@成都,2013/8/8-10
A: Total number of baryons Z: Total charge L: Hyperon ALZ 超子与超核 中子 质子 -超子 d-夸克 u-夸克 s-夸克 普通核 超核 Example: 7LLi (6Li + L) 9LLBe(7Be + LL)
超核(Hyper-nucleus) 超核的发现:1953年,两位波兰科学家从宇宙射线中观测到 重离子中超核的重构:不变质量谱
The real developments of the study of hypernuclei came from the production of hypernucleiby usingthe kaonbeams from accelerators. • In 1974 the recoil-less (K-,π-) strangeness exchange reaction on nuclear target was proposed to produce hypernuclei. • This has led to a large growth of research about the excited states of hypernucleiand their properties. • Since then, hypernuclearphysics has become one of the most important frontier of nuclear physics. • Later, associate production from the pionbeam was used to produce hypernuclei.
研究超核的其他意义 • 在超核内,超子相对于核子是可区分粒子,可以不服从泡里原理,所以超子是原子核的“味标记”内部探针。 • 通过对超核的衰变研究,可以研究核介质中的弱相互作用。 • 带奇异性的介子和重子进入核内,可以明显影响核态方程,从而有助于研究中子星、高温高密物质、核液气相变等一些感兴趣的现象。 • 超核寿命、结合能敏感于超子-核子相互作用。
study Λ-N strong interaction Forextracting spin-spin interaction Hypernuclearfine structure Forextracting spin-orbital interaction Forextracting tensor interaction
超核也敏感于QGP相变 张松(SINAP)等, Phys. Lett. B684(2010)224
initial stage QGP and hydrodynamic expansion pre-equilibrium hadronization and freeze-out Relativistic heavy-ion collisions • Initial condition of collisions • New state of matter : QGP • Hadronization and hadronic interaction RHIC creates hot and dense matter, containing dozens of hyperons in central events : ideal source of hypernuclei studies. RHIC white paper: Nucl. Phys. A 757
STAR Detector TPC: effectively 3-D ionization camera with over 50 million pixels. STAR: a complex set of various detectors, a wide range of measurements and a broad coverage of different physics topics. STAR-TPC: NIMA 499 (2003) 659 STAR-detector: NIMA 499 (2003) 624
Datasets and track selection Datasets and event statistics • Analysis method: secondary vertex finding technique • Identify 3He and p candidate • Find the V0 position from daughters pairing • Plot the invariant mass dis. of daughters • Combinatorial background analysis
RHIC-STAR发现首个反物质超核 Science 328 (2010) 58 “2010年度中国科学十大进展” 图1 图2 第一个含有反奇异夸克的原子核:反超氚核 首次把核素图扩展了到了新的反奇异物质区域 这是RHIC运行来的第一篇Science文章 Dr. J. H. Chen, 2012 APS George E. Valley奖
Measure the lifetime STAR preliminary STAR preliminary STAR preliminary Measure the hypertriton signal in different L/βγ bins: 2-5-8-11-41cm Combined datasets: run10 7.7,11.5,39,200GeV MB, run10 200GeV central, run11 19.6, 27GeV MB STAR preliminary
New hypertriton lifetime result: puzzle? STAR preliminary 朱逾卉,上海应物所博士论文2013 Hypertriton lifetime=
Beam Energy Dependence of s3 朱逾卉,上海应物所博士论文2013 AMPT:S.Zhangetal.PhysLettB(2010)
T. R. Saito et al., NPA (2012) Preliminary Results hypertriton Lambda hyperH4
相对论重离子碰撞中超核的产生机理:coalescence相对论重离子碰撞中超核的产生机理:coalescence 我们用流体动力学blast-wave模型+coalescence机制,能很好描述RHIC数据
Conclusion Over 600 hypertriton and antihypertriton particles are reconstructed in heavy-ion collisions at RHIC-STAR, with a significance of 9.6s The hypertriton and antihypertriton signals are reconstructed for each RHIC BES energy A statistically improved lifetime ps is obtained.GSI preliminary results seemsimilar.Butweneedtounderstandwhythelifetimeissoshort! The production mechanism of hypernucleus in HIC can be described by a coalescence model. Hypernuclei favors to be formed in heavier ion collision.
高温高密核物质形态研究 973项目已立项 首席科学家:马余刚(中科院上海应用物理所) 承担单位: 中科院上海应用物理所、中国科学技术大学、华中师范大学、清华大学、中科院近代物理所、山东大学 课题负责人: 马余刚、张一飞、王恩科、庄鹏飞、王建松、梁作堂 其他骨干:许怒、王新年、王群等;项目参加人员30人,另外有研究生50余人 项目编号:2014CB845400; 执行期:2014.1-2018.8
关键科学问题1: 以高温高密核物质的产生与演化为主线,提出四个关键科学问题 1.初始条件:核子内部结构 1. 理解核-核碰撞中产生高温高密物质形态的初始条件:核子的内部结构 核子结构是目前人类对物质基本结构认识的最深层次,是描述各类高能pp,pA,AA反应所必需的初始条件。 RHIC的极化质子对撞提供了研究核子内部结构的独特工具,其独特优势:味分离、胶子贡献、横动量依赖。
关键科学问题2: 2.高温高密物质的产生的临界条件?对称性恢复信号? 2.确定高温高密核物质相结构和相边界、寻找相变临界终点和手征对称性恢复信号 RHIC的能量扫描实验和CSR能区重离子碰撞实验有助于获得相变临界点、相结构和手征对称部分恢复信号
关键科学问题3: 3.高温高密核物质形态的描述以及夸克的能损机制? 3. 理解高温高密核物质的强耦合特征、以及夸克在高温高密物质中的能量损失机制、热化机制 RHIC的重味介子测量、强子谱学测量、椭圆流等,与理论研究相结合,理解高温高密物质形态的演化与机理 夸克能量损失
关键科学问题4: 4. 寻找后高温高密核物质的稀有产物 4. 寻找高温高密核物质的末态稀有产物,如奇异夸克物质、奇特粒子态、反物质共振态等 RHIC是研究高温高密新物质形态的实验室,也是寻找奇特物质的理想场所! 王淦昌 奇特粒子 狄拉克 赵忠尧 安德森
立项依据和关键科学问题 2.高温高密核物质相结构和相边界 核心问题 3.夸克物质能损机制和强耦合特征 1.核子的内部结构 4.奇异夸克物质/ 奇特粒子态 认识核-核碰撞的初始条件 新物质形态的特征与介质相应 新物质形态的稀有产物 提供理论发展的实验支撑 • 预期的重要突破: • 初步确定QCD相变临界点 • 寻找到反氦4水准的奇特粒子,如H粒子 • 寻找中国科学家提出的 (张宗烨,何祚庥等) • 如实现任何一点,都是极为重要的突破
主要研究内容和预期目标 关键科学问题 4. 核子的内 部结构 2.夸克物质能损机制和强耦合特征 1.QCD相图的结构和相边界 3.奇异夸克物质/奇特粒子态 奇异夸克动力学研究与奇特粒子态 极化质子-质子/核反应中的核子结构 高重子密度核物质相结构 双轻子产生与核物质相图 重味产生与夸克偶素动力学 喷注能量损失及其介质响应 张一飞(USTC) 庄鹏飞(THU) 王恩科(CCNU) 王建松(IMP) 马余刚(SINAP) 梁作堂(SDU) 紧紧围绕四个关键科学问题,提出六项研究内容
预期目标 高温高密物质相图、临界点;夸克物质能损机制和强耦合特征;奇异夸克物质/奇特粒子态;核子内部结构 科学问题 深刻认识高温高密核物质形态的核子初态、产生过程、物理特征、强作用机理、相变临界点等 总体目标 • 初步确定QCD临界点、高(低)温高密相结构 • 找到个别有重要意义的奇特粒子 • 深刻描述高温高密核物质的物理过程,完善喷注层析理论和强耦合理论描述 • 精确测量核子内不同味的夸克、胶子分布 • 承担部分探测器升级, 为未来物理和研发做铺垫 五年目标 在国际高能核物理研究中占有重要的一席之地, 为今后国内大科学工程提供相关物理与技术支撑
相对论重离子碰撞中不同核的产额比: coalescence vs thermal model 薛亮 etal.Phys. Rev. C85, 064912 (2012)
CSR能区重离子碰撞中超核的产生-coalescence估算 张松,陈金辉,马余刚等, Chin. Phys. C 35, 741 (2011)
CSR能区重离子碰撞中超核的产生的系统依赖性 The penalty factor (惩罚因子)λ quantitatively represents how hard it is to produce the next massive cluster (A +1) compared with the current cluster (A ). 越是重的系统,越有利于超核的产生!
Λ超核的特性与表现 • Λ超核: • 最轻超核:超氚 • 最重超核:A=209 • 利用Λ超子可探知核芯的各种变化。 • 例如: • 7Li超核:Λ的出现使得与核芯粘在一起让6Li核芯变得稳定了! • Λ与核的耦合将改变形变核的转动惯量并对转动带结构产生影响; • 影响通常的裂变过程和形状(同核异能素); • 影响巨共振特征; • Λ出现导致原子核的收缩,增加核芯的库伦能 • 加入Λ升高了粒子发射的阈能,使得地连续态对粒子衰变稳定。 • 双Λ超核与Ξ超核(S=-2): • 6He,10Be,13B, 4H • 从双Λ超核实验提取ΛΛ二体相互作用一直在进行 • 理论上:手征夸克模型,手征幺正方法等,但显示出很强的模型相关性。 • 弄清ΛΛ作用,对H粒子的寻找具有重要意义。