dc.contributor.author | Önnerstad, Anna | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T11:31:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T11:31:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-952-86-0217-0 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95753 | |
dc.description.abstract | Tämä väitöskirja pyrkii valaisemaan kvanttiväridynamiikan (QCD) keskeisiä näkökulmia
tarkastelemalla hiljattain CERN:in Suuressa hadronitörmäyttimessä (LHC)
suoritettuja mittauksia. Tutkimus keskittyy ymmärtämään raskas-ionitörmäyksissä
luodun aineen kineettisiä ominaisuuksia, erityisesti ominaisleikkaus- ja ominaisbulkkiviskositeettia,
jotka tarjoavat olennaista tietoa QCD:stä. Kolme ensisijaista
tavoitetta ohjaavat tätä tutkimusta.
Ensimmäinen tavoite on arvioida nämä kineettiset ominaisuudet tarkasti
kokeellisten tietojen perusteella. Tämä saavutetaan käyttämällä Bayesilaista analyysia
ja virtausobservaabeleita, jotka kuvaavat pääasiassa epälineaarisia hydrodynaamisia
vasteita. Olemassa olevista mallilaskelmien virherajoista huolimatta,
tämä lähestymistapa on osoittautunut vähentävän näitä epävarmuuksia merkittävästi.
Toinen tavoite on suorittaa korkeamman kertaluvun monihiukkaskorrelaatiomittauksia.
Bayesilainen analyysi on mahdollistanut observaabeleiden herkkyyksien
määrittämisen, ja on havaittu, että hydrodynaamista epälineaarista vastetta
kuvastavat observaabelit ovat herkimpiä kineettisille ominaisuuksille.
Lopuksi kolmas tavoite on tutkia kvarkkigluoniplasman (QGP) muodostumista.
Väitöskirja tutkii pienimmän mahdollisen törmäysjärjestelmän kokoa,
jossa QGP:tä muodostuu, sekä tutkii, onko pienissä ja suurissa törmäysjärjestelmissä
yhtenevät perustavanlaatuiset mekanismit samanlaisissa havainnoissa.
Yhteenvetona, tämä väitöskirja tutkii QCD:n syvyyksiä, tavoitteenaan parantaa
ymmärrystä ja pienentää QCD-aineen ominaisuuksien epävarmuuksia tarkkojen
mittausten ja analyysin kautta.
Avainsanat: QCD, QGP, FLOW, ALICE, CERN, LHC | fin |
dc.description.abstract | This thesis aims to shed light on key aspects of quantum chromodynamics (QCD)
by examining recent studies carried out at the Large Hadron Collider (LHC) at
CERN. The research focuses on understanding the transport properties of matter
created in heavy-ion collisions, specifically the specific shear and bulk viscosity,
which provide essential information about QCD. Three primary goals steer this
investigation.
The first goal is to accurately estimate these transport properties based on
experimental data. This is achieved through the use of Bayesian analysis and
additional flow observables that predominantly reflect non-linear hydrodynamic
responses. Despite existing uncertainties in model calculations, this approach has
shown to reduce these uncertainties significantly.
The second goal is to conduct higher-order multiparticle correlation measurements.
Bayesian analysis has allowed for the quantification of the sensitivities
of each observable, and it has been found that observables reflecting a hydrodynamic
nonlinear response are most sensitive to the transport properties.
Lastly, the third goal is to explore the formation of the Quark-Gluon Plasma
(QGP). The thesis investigates the smallest system size necessary for the formation
of QGP and also probes whether small and large collision systems exhibit
the same underlying mechanism for similar observations.
In summary, this thesis explores the depths of QCD, with the aim of enhancing
understanding and reducing uncertainties of the QCD matter properties
through precise measurements and analysis.
Keywords: QCD, QGP, FLOW, ALICE, CERN, LHC | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Jyväskylän yliopisto | |
dc.relation.ispartofseries | JYU Dissertations | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli I:</b> Parkkila, J. E., Önnerstad, A., & Kim, D. J. (2021). Bayesian estimation of the specific shear and bulk viscosity of the quark-gluon plasma with additional flow harmonic observables. <i>Physical Review C, 104(5), Article 054904. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.054904"target="_blank"> 10.1103/PhysRevC.104.054904</a> | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli II:</b> Parkkila, J. E., Onnerstad, A., Taghavi, S. F., Mordasini, C., Bilandzic, A., Virta, M., & Kim, D. J. (2022). New constraints for QCD matter from improved Bayesian parameter estimation in heavy-ion collisions at LHC. <i>Physics Letters B, 835, Article 137485. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137485"target="_blank"> 10.1016/j.physletb.2022.137485</a> | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli III:</b> ALICE collaboration. (2023). Higher-order correlations between different moments of two flow amplitudes in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV. <i>Physical Review C, 108(5), Article 055203.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevC.108.055203"target="_blank"> 10.1103/PhysRevC.108.055203</a> | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli IV:</b> ALICE Collaboration. (2024). Multiplicity and event-scale dependent flow and jet fragmentation in pp collisions at √s = 13 TeV and in p–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV. <i>Journal of High Energy Physics, 2024(3), Article 92.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/JHEP03(2024)092"target="_blank"> 10.1007/JHEP03(2024)092</a> | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.title | Improving Understanding of the QCD Matter Properties with Flow Harmonic Observables at the LHC | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-952-86-0217-0 | |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Mathematics and Science | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.relation.issn | 2489-9003 | |
dc.rights.copyright | © The Author & University of Jyväskylä | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.type.publication | doctoralThesis | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |