A study of Jet Quenching properties using JEWEL framework coupled with v-USPhydro for hydrodynamic simulation along with TRENTo initial conditions

Informações
Apresentador: 
Atividade: 
Pós-Graduação
Conferência: 
XL Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos (ENFPC) e XLII Reunião de Trabalho sobre Física Nuclear no Brasil (RTFNB)
Data da Conferência: 
domingo, 1 Setembro, 2019

Resumo: O uso de pártons de alta energia como sonda para estudar a matéria quente e densa produzida em colisões de íons pesados é uma ferramenta que já se mostrou útil na área. O fato de estas sondas de alta energia serem exclusivamente produzidos nas fases iniciais da colisão e, portanto, são espectadores de todo o processom os torna particularmente bons "scans" do Plasma Quarks e Glúons. Neste trabalho apresentamos os resultados das simulações realizadas com o modelo JEWEL para Jet Quenching acoplado à condições iniciais realistas, evento a evento, do TRENTo, seguido do código hidrodinâmico viscoso relativista, v-USPhydro. O v2 do jato, a subestrutura e as variáveis de forma são calculados para colisões PbPb a 2.76TeV. O principal objetivo aqui é explorar os efeitos de uma de forma realista sobre estes observáveis e utilizar esta informação para futuros modelos de restrição em ambos modelos para o arrefecimento de jatos, bem como nos modelos para as condições iniciais e também para a evolução hidrodinâmica. Os efeitos das condições iniciais foram analisados separadamente, utilizando tanto as condições iniciais suaves de Glauber como também as condições iniciais do TRENTo tanto, ambos utilizando a hidrodinâmica Bjorken com expansão apenas longitudinal. Outras restrições sobre os coeficientes de transporte do meio produzido nestas colisões também podem ser fornecidas por estes estudos. Esperamos que este trabalho proporcione motivação para realizar mais medições deste setor, em particular de observáveis de íons pesados

Abstract: The use of high energy partons as a probe to study the hot and dense matter produced in heavy-ion collisions is tool that has already proven itself useful in the area. The fact that these high energy probes are exclusively produced in the initial stages of the collision and, therefore, are spectators to the whole process makes them particularly good ”scans” of the Quark-Gluon Plasma. In this work we present results of simulations performed with the JEWEL model for Jet Quenching coupled to realistic event-by-event initial conditions from TRENTo followed by the relativistic viscous hydrodynamic code, v-USPhydro. The jet v2, substructure, and shape variables are calculated for PbPb 2.76TeV collisions. The primary goal here is to explore the effects of a more realistic medium on these observables and to use this information to future constrain models in both on the models for jet quenching, as well as on the models for initial conditions and also hydrodynamic evolution. The initial conditions effects were analyzed separately, by using both Glauber smooth initial conditions and TRENTO initial conditions both on Bjorken hydro with only longitudinal expansion. Further constraints onthe transport coefficients of the medium produced in these collisions may also be provided by these studies. It is our hope that this work provides motivation to perform more measurements of this particular sector of heavy-ion observables.