联系人:
所在地:
核物质状态方程是核物理领域研究的重要课题,它的信息对我们了解诸如元素起源、天体演化、核能源利用等等方面都有十分重要的意义,一直以来都是关注的重点。重离子核反应是研究其的重要手段之一,但重离子碰撞实验的测量不能直接给出核物质状态方程的信息,必须借助于微观输运理论才能给出有价值的信息。本项目在这一研究背景下,结合我国重离子加速器的实际情况,发展理论模型,对相关能区上可以开展的研究中了深入分析,将对我国在这一领域取得进展奠定重要基础。具体的研究成果如下: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。