Predicciones de producción de fotones directos y hadrones de alto momento en colisiones p-p a ?S = 14 TEV en el LHC, usando PYTHIA y HERWIG
Contenido principal del artículo
Resumen
Fotones directos y hadrones de alto momento se producen en el LHG y se detectan con el sistema de trazas y calorímetros del experimento ALICE. Se presenta el estudio de la producción de dichas partículas en colisiones de dos protones a ?S = 14 TeV, con dos generadores de Monte Carlo (PYTHIA y HERWIG) y con predicciones Next to Leading Order. Los resultados obtenidos por estos cálculos son consistentes. Se prestó especial atención en la producción de fotones directos del sistema y el uso de cortes por aislamiento para su identificación.
Detalles del artículo
Cómo citar
Casanova Díaz, A., Conesa Balbastre, G., & García Trápaga, C. (1). Predicciones de producción de fotones directos y hadrones de alto momento en colisiones p-p a ?S = 14 TEV en el LHC, usando PYTHIA y HERWIG. Nucleus, (50). Recuperado a partir de http://nucleus.cubaenergia.cu/index.php/nucleus/article/view/552
Sección
Ciencias Nucleares
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.
Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes:
- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista. Bajo esta licencia el autor será libre de:
- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
- El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia
Bajo las siguientes condiciones:
- Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
- No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.
- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.
- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (Véase El efecto del acceso abierto).
La Revista Nucleus solo aceptará contribuciones que no hayan sido previamente publicados y/o procesados, por otra publicación. Cualquier violación ese sentido será considerada una falta grave por parte del autor principal lo cual será objeto valoración por parte del Consejo Editorial, el cual dictaminará al respecto.
Citas
1. VAN HEE H, GREKO V, RAPP R. Heavy-quark probes of the guarkgluon plasma and interpretation of recent data taken at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider. Physical Review C. 2006; 3: 034913.
2. ADLER SS, et. al. High-pT charged hadron suppression in Au+Au collisions at ?sNN=200 GeV. Phys. Rev. C. 2004; 69: 034910.
3. ADAMS J, et. al. Transverse-Momentum and Collision-Energy Dependence of High-pT Hadron Suppression in Au+Au Collisions at Ultrarelativistic Energies. Phys. Rev. Lett. 2003; 91(17): 172302.
4. AAMONDT K, et. al. Suppression of Charged Particle Production at Large Transverse Momentum in Central Pb-Pb Collisions at ?sNN = 2.76 TeV. Phys. Lett. B. 2011; 696 (1-4): 30-39.
5. SJOSTRAND T, et. al. High-energy physics event generation with PYTHIA 6.1. Comput. Phys. Commun. 2001; 135(2): 238-259.
6. CORCELLA G, KNOWLES IG, MARCHESINI G, et. al. HERWIG 6: An Event generator for hadron emission reactions with interfering gluons (including supersymmetric processes) JHEP. 2001; 01: 010.
7. ARLEO F, et. al. Photon physics in heavy-ion collisions at the LHC. High Energy Physics – Phenom. 2004. Preprint hep-ph/0311131.
8. CONESA G, et. al. Prompt photon identifcation in the ALICE experiment: Isolation Cut Method. Nucl. Instr. and Meth. A. 2007; 580(3): 1446-1459.
9. CASANOVA A, CONESA G. Prompt photon identifcation in the ALICEEMCAL calorimeter: The Isolation Cut Method at the generation level.
ALICE Internal note ALICE-INT-2009-02 [en línea]. [12 de junio 2011]
10. AURENCHE P, et. al. NLL Monte-Carlo approach in 1 or 2 jets photoproduction. Eur. Phys. J. C. 2000: 17, (3): 413-421.
11. ALBROW MG, et. al. TeV4LHC QCD Working Group. 2006. High Energy Physics – Phenom. 2006. hep-ph/0610012.
12. ALICE software framework . [software en línea]. [12 de junio 2011]
13. ACCARDI A, et. al. Hard probes in heavy ion collisions at the LHC: Jet physics. High Energy Physics – Phenom. 2004. hep-ph/0310274.
2. ADLER SS, et. al. High-pT charged hadron suppression in Au+Au collisions at ?sNN=200 GeV. Phys. Rev. C. 2004; 69: 034910.
3. ADAMS J, et. al. Transverse-Momentum and Collision-Energy Dependence of High-pT Hadron Suppression in Au+Au Collisions at Ultrarelativistic Energies. Phys. Rev. Lett. 2003; 91(17): 172302.
4. AAMONDT K, et. al. Suppression of Charged Particle Production at Large Transverse Momentum in Central Pb-Pb Collisions at ?sNN = 2.76 TeV. Phys. Lett. B. 2011; 696 (1-4): 30-39.
5. SJOSTRAND T, et. al. High-energy physics event generation with PYTHIA 6.1. Comput. Phys. Commun. 2001; 135(2): 238-259.
6. CORCELLA G, KNOWLES IG, MARCHESINI G, et. al. HERWIG 6: An Event generator for hadron emission reactions with interfering gluons (including supersymmetric processes) JHEP. 2001; 01: 010.
7. ARLEO F, et. al. Photon physics in heavy-ion collisions at the LHC. High Energy Physics – Phenom. 2004. Preprint hep-ph/0311131.
8. CONESA G, et. al. Prompt photon identifcation in the ALICE experiment: Isolation Cut Method. Nucl. Instr. and Meth. A. 2007; 580(3): 1446-1459.
9. CASANOVA A, CONESA G. Prompt photon identifcation in the ALICEEMCAL calorimeter: The Isolation Cut Method at the generation level.
ALICE Internal note ALICE-INT-2009-02 [en línea].
10. AURENCHE P, et. al. NLL Monte-Carlo approach in 1 or 2 jets photoproduction. Eur. Phys. J. C. 2000: 17, (3): 413-421.
11. ALBROW MG, et. al. TeV4LHC QCD Working Group. 2006. High Energy Physics – Phenom. 2006. hep-ph/0610012.
12. ALICE software framework . [software en línea].
13. ACCARDI A, et. al. Hard probes in heavy ion collisions at the LHC: Jet physics. High Energy Physics – Phenom. 2004. hep-ph/0310274.