【摘 要】
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在高能核物理实验里,人们用粒子强度干涉学的方法来探测发射源的尺度,空间位置,演化等信息。而源的空间分布,尺度等信息大都包括在源函数中,干涉学的核心问题,是通过对计算得
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在高能核物理实验里,人们用粒子强度干涉学的方法来探测发射源的尺度,空间位置,演化等信息。而源的空间分布,尺度等信息大都包括在源函数中,干涉学的核心问题,是通过对计算得到的关联函数拟合得到发射源的源函数。关联函数受很多因素影响,如源的集体膨胀,共振态衰变,源的分布等。而要从关联函数拟合得到源函数,需要知道源函数的分布型,而实际是无法得知。目前人们使用高斯函数假设作为关联函数的拟合函数型。而实验上,真实源的分布并不是完全的高斯型,它受源的膨胀影响,受共振态衰变的影响。本文主要通过对计算得到的HBT半径与高斯拟合HBT半径差异的角度讨论源的高斯型对HBT半径的影响。理论和实际研究表明,当两粒子的关联函数是高斯型时,直接提取得到的HBT半径与高斯拟合关联函数得到的HBT半径一致。由于直接提取HBT半径的计算结果不受源的高斯型影响,因此,可以将其作为不同分布形式的源函数的空间尺度信息,既HBT半径的一个标准,而与其对应的分布的源函数的高斯拟合HBT半径和它的差异可作为源的高斯型对HBT半径影响判定的一方面依据和标准。高斯型对HBT半径的影响也可以直接通过源的集体膨胀来讨论,它是产生影响的部分原因。本文主要从静态高斯源,均匀源,壳层源的两种方法比较HBT半径;再对加膨胀的高斯源,均匀源,壳层源作比较;最后对AMPT模型模拟的源比较直接提取HBT半径和高斯拟合HBT半径的差异,分析源的高斯型对其影响。
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