本项目拟基于一个微观的非平衡动力学输运模型- - -UrQMD- - -研究在高温、高密下的强子输运过程,其中将仔细考虑系统从强子气到夸克-胶子-等离子体(QGP)相变的核物质状态方程,考察不同状态方程对强子输运的影响。在研究中我们将提供更多的对QGP相变敏感的实验观测量,并对已经提出的现有观测量做更细致地分析。这项研究将为国内外理论家和实验家所普遍关注的QGP相变信号提供更接近实验条件的分析结果。
Dynamic transport;Equation of State;QCD phase transition;;
该项目不仅在研究内容和文章发表上,也在培养研究生等方面均超额完成预期目标。具体如下1)研究内容方面我们首先需要在一个较大的入射能量范围内建立一个相对自洽的描述重离子核反应的微观输运模型,为此,我们在SIS,AGS, SPS,RHIC,一直到LHC能区内对极端相对论量子分子动力学模型UrQMD做了多侧面分析(如核物质状态方程,截面的介质修正、反应初始化、泡利阻塞、核反应挤出过程、强子-夸克的相共存、预形成粒子的势修正,等等),并对大量实验观测量(如多重碎裂、轻块出射、核阻止、集体流、介子产生、奇异子出射、HBT两粒子关联,等等)做了具体研究。我们发现,经过改进的UrQMD可以胜任如此大的能量范围内的重离子核反应微观输运研究。然后,我们对SPS能区发生的可能的从强子气到QGP的相变做了具体研究,在研究中也试图通过对低能区多重碎裂的研究来加深对它的认识。我们发现中等质量的核反应后的HBT两pion介子的关联半径(或体积)的激发函数可以用作探测从强子气到QGP的相变,而这个半径随入射能量的变化是两相竞争的结果。2)发表文章方面我们完成学术论文23篇(其中,Phys. Lett. B两篇,Phys. Rev. C七篇,Phys. Rev. E一篇,J. Phys. G一篇,Nucl. Phys. A一篇,等等)。3) 培养学生方面通过联合培养研究生方式培养学生6名。