Heavy flavour dynamics in event-by-event viscous hydrodynamic backgrounds

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Apresentador: 
Atividade: 
Pesquisa
Conferência: 
9th International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions (Hard Probes 2018)
Data da Conferência: 
domingo, 30 Setembro, 2018

Resumo: Investigamos os efeitos dos fundos hidrodinâmicos flutuantes por (2+1)d evento sobre o fator de modificação nuclear e anisotropia do momento dos mésons de sabor pesado. Usando o código de simulação modular dos mésons D e B de última geração (o chamado DAB-mod), atualizado recentemente com coalescência de quark heavy-light, realizamos uma comparação sistemática de diferentes equações de transporte, incluindo dois modelos de perda de energia e um modelo relativístico de Langevin com duas parametrizações de arrasto. Apresentamos os resultados para o RAA, v2 e v3 de mésons D0 usando o método multiparticulado cumulante, em colisões Pb-Pb em √sNN = 5.02 TeV e comparamos com os últimos dados experimentais. Investigamos a relação v2{4}/v2{2} em função da centralidade para diferentes condições iniciais (MCKLN vs. Trento) e diferentes geometrias e tamanhos de sistema (provenientes de colisões Pb-Pb em √sNN = 5.02 TeV, colisões esféricas e alongadas Xe-Xe em √sNN = 5.44 TeV).

Abstract: We investigate the effects of (2+1)d event-by-event fluctuating hydrodynamic backgrounds on the nuclear modification factor and momentum anisotropies of heavy-flavor mesons. Using the state-of-the-art D and B mesons modular simulation code (the so-called DAB-mod), updated recently with heavy-light quark coalescence, we perform a systematic comparison of different transport equations, including two energy loss models and a relativistic Langevin model with two drag parametrizations. We present the resulting D0 meson RAA, v2 and v3, using the multiparticle cumulant method, in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV and compare them to the latest experimental data. We investigate the v2{4}/v2{2} ratio as a function of centrality for different initial conditions (MCKLN vs. Trento) and different system geometries and sizes (coming from Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, spherical and prolate Xe-Xe collisions at √sNN = 5.44 TeV).

Proceedings: https://arxiv.org/abs/1812.08009