摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题来源 | 第9-12页 |
1.1.1 高能重离子碰撞过程简述 | 第9-10页 |
1.1.2 夸克胶子等离子体 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 QCD 相图 | 第12-13页 |
1.2.2 RHIC 低能扫描实验 | 第13-16页 |
1.2.3 冻结参数的对心度依赖 | 第16-18页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 低能扫描能区的模拟和冻结参数的计算 | 第19-33页 |
2.1 RHIC 低能扫描能区的模拟 | 第19-24页 |
2.1.1 AMPT 模型 | 第19-22页 |
2.1.2 为 AMPT 模型添加输出源演化不同阶段信息的功能 | 第22-23页 |
2.1.3 AMPT 模型输入参数的设定 | 第23-24页 |
2.2 Boltzmann 拟合计算热冻结参数 | 第24-26页 |
2.2.1 平均流速的计算 | 第24-25页 |
2.2.2 热冻结温度的计算 | 第25-26页 |
2.3 THERMUS 模型计算化学冻结参数 | 第26-32页 |
2.3.1 统计热力学模型 | 第26-27页 |
2.3.2 巨正则系综 | 第27-29页 |
2.3.3 正则系综 | 第29-30页 |
2.3.4 混合系综 | 第30-31页 |
2.3.5 化学冻结参数的计算 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 热冻结参数 | 第33-47页 |
3.1 源的热冻结 | 第33-37页 |
3.2 平均流速 | 第37-42页 |
3.2.1 集体流 | 第37页 |
3.2.2 流速的径向分布 | 第37-39页 |
3.2.3 平均流速的对心度依赖 | 第39-42页 |
3.3 热冻结温度对心度依赖 | 第42-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 化学冻结参数 | 第47-54页 |
4.1 源的化学冻结 | 第47-49页 |
4.2 强子产额 | 第49-50页 |
4.3 化学冻结参数的对心度依赖 | 第50-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
个人简历 | 第63页 |