本项目将紧密配合兰州CSR近期即将开展的对同位旋相关的核物质状态方程的系列实验研究工作。本项目基于在高能和中高能重离子碰撞中做过大量成功理论预言和实验解释工作的UrQMD和ImQMD模型,对CSR在几百MeV/u能区(阈下)介子/重子产生进行系统理论研究。通过梳理迄今为止国际国内各相关理论组所提出的对对称能敏感的观测量,在充分考虑CSR实验条件(或通过小型改造实现设备升级)的前提下提出对对称能高密行为敏感的、可行的最佳观测量,为在我国大科学工程CSR设备实验研究对称能高密行为做相对可靠的理论预研和分析工作。这样深层次的理论与实验之间的合作探索将为日后类似工作的开展积累经验。
Symmetry energy;Equation of State;Sensitive probe;;
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)研究内容方面首先,在微观输运理论的研究上,通过对大量实验观测量细致的理论和模型分析,提出一个软的、带动量修正的状态方程并且考虑动量和密度修正的两体弹性散射截面后的强子输运能较为自洽地、并且能从SIS一直到AGS较大能量范围内描述重离子核反应。而且通过对更高能量下重离子碰撞后产生的可能的新的QGP相的研究表明,经过改进的UrQMD程序能在大入射能量范围内较为自洽地研究非平衡的重离子核反应过程。其次,在对对称能密度依赖观测量的研究上,我们不仅对已提出的敏感观测量做更细致的条件分析,也努力提出新的对对称能密度依赖敏感的观测量,譬如,我们发现重离子碰撞后出射中子直接流消失时的平衡能就敏感依赖于对称势能的密度依赖。最后,在对高密区对称能密度依赖的敏感观测量受具体实验条件的影响研究方面,由于兰州CEE装置仍在设计制造中, 我们当前通过UrQMD程序仔细分析了GSI前期FOPI/LAND实验结果,并且发现中能重离子碰撞后的轻块椭圆流的横动量分布可用于探测对称势能密度依赖强度因子gamma。我们相信,此针对FOPI数据的模型分析过程对于即将设计制造的CEE装置有现实的借鉴意义。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八篇,J. Phys. G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7名。