1,721,131 research outputs found

    Recent results from the NA49 experiment

    No full text
    Recent results of the NA49 collaboration are presented. Transverse mass spectra as well as total multiplicities of identified particles are discussed. The study of their evolution from AGS over SPS to the highest RHIC energy reveals a couple of interesting features. These include a sudden change in the energy dependence of the mt-spectra and of the yields of strange hadrons around 30A GeV. Additionally, new results on particle production at high-pt for Pb+Pb collsions at 158A GeV, as well as on the v2 of L, are discussed

    System size dependence of strangeness production at 158 AGeV

    No full text
    Strange particle production in A+A interactions at 158 AGeV is studied by the CERN experiment NA49 as a function of system size and collision geometry. Yields of charged kaons, phi and Lambda are measured and compared to those of pions in central C+C, Si+Si and centrality-selected Pb+Pb reactions. An overall increase of relative strangeness production with the size of the system is observed which does not scale with the number of participants. Arguing that rescattering of secondaries plays a minor role in small systems the observed strangeness enhancement can be related to the space-time density of the primary nucleon-nucleon collisions

    Recent results on spectra and yields from NA49

    No full text
    The energy dependence of hadron production in central Pb+Pb collisions is presented and discussed. In particular, midrapidity m_T-spectra for pi-, K-, K+, p, bar p, d, phi, Lambda and bar Lambda at 40, 80 and 158 AGeV are shown. In addition Xi and Omega spectra are available at 158 AGeV. The spectra allow to determine the thermal freeze-out temperature T and the transverse flow velocity beta_T at the three energies. We do not observe a significant energy dependence of these parameters; furthermore there is no indication of early thermal freeze-out of Xi and Omega at 158 AGeV. Rapidity spectra for pi-, K-, K+ and phi at 40, 80 and 158 AGeV are shown, as well as first results on Omega rapidity distributions at 158 AGeV. The chemical freeze-out parameters T and mu_B at the three energies are determined from the total yields. The parameters are close to the expected phase boundary in the SPS energy range and above. Using the total yields of kaons and lambdas, the energy dependence of the strangeness to pion ratio is discussed. A maximum in this ratio is found at 40 AGeV. This maximum could indicate the formation of deconfined matter at energies above 40 AGeV. A search for open charm in a large sample of 158 AGeV events is presented. No signal is observed. This result is compared to several model predictions

    Energy dependence of multiplicity fluctuations in heavy ion collisions

    No full text
    The energy dependence of multiplicity fluctuations was studied for the most central Pb+Pb collisions at 20A, 30A, 40A, 80A and 158A GeV by the NA49 experiment at the CERN SPS. The multiplicity distribution for negatively and positively charged hadrons is significantly narrower than Poisson one for all energies. No significant structure in energy dependence of the scaled variance of multiplicity fluctuations is observed. The measured scaled variance is lower than the one predicted by the grand-canonical formulation of the hadron-resonance gas model. The results for scaled variance are in approximate agreement with the string-hadronic model UrQMD

    Status and further Analysis Plans of the NA49 Collaboration

    No full text
    This document reports on the progress of the analysis by the NA49 collaboration since October 2013 and outlines future plans

    Status and further Analysis Plans of the NA49 Collaboration

    No full text
    This document reports on the progress of the analysis by the NA49 collaboration since October 2014 and outlines future plans

    Kaon-, Lambda- and Anti-Lambda-production in Pb + Pb-collisions at 158 GEV per nucleon

    No full text
    Preliminary inclusive spectra for K+, K-, Ks0, Λ, and are presented which were measured in central Pb + Pb collisions at 158 GeV per nucleon by the NA49 experiment. A comparison with data from lighter collision systems shows a strong change of the shape of the Λ rapidity distribution. The strangeness enhancement observed in S + S compared to p + p and p + A is not further increased in Pb + Pb

    Production of neutral strange hadrons with high transverse momentum in Pb+Pb collisions at 158 A GeV

    No full text
    The motivation for studying ultrarelativistic heavy ion collisions is to search for signatures of a transition from hadronic matter to a partonic phase, the Quark-Gluon plasma. The bulk of the particles produced in these collisions possesses transverse momenta of pT = 2 GeV/c clearly indicates that the hydrodynamical picture is not valid in the higher range any more. Unfortunately, no calculations from coalescence models are available for the SPS energy range so far.In dieser Arbeit wird die Produktion seltsamer neutraler Teilchen mit hohen Transversalimpulsen in Pb+Pb Reaktionen bei 158A GeV untersucht. Diese Analyse basiert auf Daten, die mit dem Experiment NA49 am europäischen Teilchenlabor CERN aufgenommen wurden. Das Standardmodell der grundlegenden Teilchen und Kräfte stellt den heutigen Stand der Suche nach den Grundbausteinen der Natur dar. Neben den Leptonen sind darin Quarks als Elementarteilchen dargestellt. Ausser diesen Teilchen kennt das Standardmodell vier grundlegende Kräfte: Die starke, elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung werden im Standardmodell durch Quanten-Feldtheorien beschrieben, d.h. sie wirken durch den Austausch von Vektorbosonen. Die vierte Kraft, die Gravitation, wirft noch Fragen auf. Im Gegensatz zu den Leptonen kommen Quarks in der Regel nicht einzeln vor, sondern nur in gebundenen Zuständen, den Hadronen. Das liegt an den Besonderheiten der Kraft, die zwischen den Quarks wirkt: der starken Wechselwirkung. Sie ist die einzige unter den vier Kräften, deren Stärke nicht mit dem Abstand abnimmt. Das liegt daran, dass ihre Austauschteilchen, die Gluonen, selber eine Ladung tragen und damit selbst der starken Wechselwirkung unterliegen. Dies führt zum Einschluss der Quarks in Hadronen, dem confinement. Die relativistische Schwerionenphysik befasst sich mit der Suche nach einem neuen Zustand hadronischer Materie, dem Quark-Gluon-Plasma. Man geht heute davon aus, dass dieser Zustand am Anfang unseres Universums bestand, bis etwa 10 exp (-5 ) s nach dem Urknall, als Dichte und Temperatur des Universums so groß waren, dass Hadronen keinen Bestand haben konnten und sich statt dessen Quarks und Gluonen frei bewegen konnten. Die Hadronen die sich nach der Abk¨uhlung dieses Zustandes bildeten, haben im Wesentlichen bis heute, 12 Milliarden Jahre nach dem Urknall Bestand. Nur im Inneren von Neutronensternen erwarten Physiker eine Dichte die so hoch ist, dass die Neutronen überlappen und ein Quark-Gluon-Plasma bilden. Eine Möglichkeit, diesen Zustand experimentell zu untersuchen, bieten Schwerionenkollisionen bei hoch-relativistischen Energien. Dazu werden z.B. im Beschleuniger SPS am CERN Bleikerne auf eine Energie von 158A GeV gebracht. Die von verschiedenen Experimenten dieses SPS-Schwerionenprogramms 2000 verkündete Entdeckung eines neuen Materiezustandes basierte auf einer Vielzahl von Messwerten, die ein Gesamtbild des Quark-Gluon-Plasma zeichneten. Später durchgeführte Experimente bei höheren Energien am RHIC-Beschleuniger brachten andere Observable ins Spiel, die dieses Bild ergänzen können. Die meisten in Schwerionenkollisionen produzierten Hadronen stammen aus Stößen mit geringem Impulsübertrag und weisen deshalb einen Transversalimpuls (senkrecht zur ursprünglichen Strahlrichtung) von pT < 1.5 GeV/c auf. Für den Bereich höherer Transversalimpulse kommen verschiedene Mechanismen zur Hadronisierung in Frage. Ein am RHIC beobachtetes Ansteigen der Verhältnisse von Baryonen zu Mesonen wird als Anzeichen für Hadronisierung durch Rekombination von Quarks erklärt. Das Experiment NA49 wurde dafür konzipiert, den hadronischen Endzustand von Schwerionenkollisionen zu untersuchen. Es hat eine große Akzeptanz, die es ermöglicht etwa 70% der tausenden von geladenen Teilchen, die in jeder Kollision entstehen, zu vermessen. Neutrale seltsame Teilchen, wie die in der vorliegenden Arbeit untersuchten K0 S und Lambda werden über ihren schwachen Zerfall in zwei geladene Teilchen identifiziert. Die V-Form der Tochterspuren gibt ihnen den Namen V 0-Teilchen. Die Analyse beruht auf der Rekonstruktion der invarianten Masse der V 0-Teilchen in einzelnen Bereichen des Phasenraums aus den Zerfallsprodukten. Die Reichweite in pT für diese Methode ist nur durch die statistische Häufigkeit, die mit pT stark abnimmt, beschränkt. Ein wichtiger Bestandteil dieser Analyse ist es, die Menge der V 0-Kandidaten durch geeignete Kriterien (“cuts”) so einzugrenzen, dass falsche Kombinationen unterdrückt werden. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, durch diese cuts das Signal so wenig wie möglich zu treffen. Der Anteil der Teilchen, die wegen der geometrischen Akzeptanz des Experiments oder durch Ineffizienzen in der Analyse nicht gemessen wurden, wird durch eine Simulation ermittelt. Daraus werden für jeden Bereich des Phasenraums Korrekturfaktoren ermittelt, um die gemessenen Rohwerte in korrigierte Spektren umzurechnen. Das aus diesen korrigierten Spektren berechnete Verhältnis K0 S/Lambda gleicht qualitativ den Messungen am RHIC und bestärkt die anderen Hinweise darauf, dass bei den höchsten am SPS verfügbaren Energien ein Quark-Gluon-Plasma erreicht wird

    Strangeness from 20 AGeV to 158 AGeV

    No full text
    New results from the energy scan programme of NA49, in particular kaon production at 30 AGeV and phi production at 40 and 80 AGeV are presented. The K+/pi+ ratio shows a pronounced maximum at 30 AGeV; the kaon slope parameters are constant at SPS energies. Both findings support the scenario of a phase transition at about 30 AGeV beam energy. The phi/pi ratio increases smoothly with beam energy, showing an energy dependence similar to K-/pi-. The measured particle yields can be reproduced by a hadron gas model, with chemical freeze-out parameters on a smooth curve in the T-muB plane. The transverse spectra can be understood as resulting from a rapidly expanding, locally equilibrated source. No evidence for an earlier kinetic decoupling of heavy hyperons is found
    corecore