Formation of a Quark-Gluon-Plasma : understanding the energy and system size dependence

La ChromoDynamique Quantique (CDQ) décrit les interactions entre les partons. Ces partons sont confinés dans les hadrons, cependant la CDQ prédit un nouvel état de la matière où les partons sont dé-confinés des hadrons : Le Plasma de Quarks et de Gluons (PQG). L'étude du PQG est un axe de reche...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Sophys Gabriel (Auteur), Werner Klaus (Directeur de thèse), Martinez Garcia Ginés (Président du jury de soutenance), Bratkovskaya Elena (Membre du jury), Nguyen Matthew (Membre du jury), Porteboeuf Sarah (Membre du jury), Borghini Nicolas (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École doctorale Matériaux, Matières, Molécules en Pays de la Loire (3MPL) Le Mans 2008-2021 (Ecole doctorale associée à la thèse), Université Bretagne Loire 2016-2019 (Autre partenaire associé à la thèse), Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Formation of a Quark-Gluon-Plasma : understanding the energy and system size dependence / Gabriel Sophys; sous la direction de Klaus Werner
Publié : 2018
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Constituants élémentaire et physique théorique : Nantes : 2018
Sujets :
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230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matériaux, Matières, Molécules en Pays de la Loire (3MPL) (Le Mans) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire (COMUE), Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Ginés Martinez (Président du jury) ; Elena Bratkovskaya, Matthew Nguyen, Sarah Porteboeuf, Nicolas Borghini (Membre(s) du jury) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Constituants élémentaire et physique théorique  |e Nantes  |d 2018 
330 |a La ChromoDynamique Quantique (CDQ) décrit les interactions entre les partons. Ces partons sont confinés dans les hadrons, cependant la CDQ prédit un nouvel état de la matière où les partons sont dé-confinés des hadrons : Le Plasma de Quarks et de Gluons (PQG). L'étude du PQG est un axe de recherche challengeant puisque l'on observe expérimentalement les hadrons et non les partons. Dans cette thèse, j'étudie les anisotropies des angles azimutaux de la production de particule qui est directement liée à l'anisotropie du fluide. Cette anisotropie, due à une anisotropie spatiale initiale, donne des informations sur les propriétés du PQG et son expansion. qui est directement liée à l'anisotropie du fluide. On observe des effets d'écoulement lors des collisions d'ions lourds (AA) aux hautes énergies du RHIC et du LHC mais également aux basses énergies du Beam Energy Scan (BES). Récemment, des effets d'écoulement ont été également observés lors des collisions de petits systèmes (pp). La problématique de cette thèse est : Est-ce qu'un plasma en expansion collectif est créé dans tous les systèmes : grand (AA) ou petit (pp) des basses énergies du BES aux hautes énergies du LHC ? EPOS est un générateur d'évènements dédie à l'étude des collisions d'ions lourds et proton-proton. J'analyse l'écoulement anisotropique avec EPOS pour tous types de systèmes (pp, AA), énergies (LHC, RHIS, BES), pour tous types de sondes d'écoulement. Pour effectuer mon analyse, j'ai développé un framework facilement utilisable indépendamment des futurs développements d'EPOS. C'est très important car les résultats de mon analyse vont impacter sur les prochaines mises à jour du modèle à petite taille de système et à basse énergie. 
330 |a Quantum ChromoDynamics (QCD) describes the interaction between partons (nuclear matter's degrees of freedom). These partons are usually confined into hadrons, however QCD predicts that a new state of matter exists where partons are deconfined from hadrons: the Quark Gluon Plasma (QGP). The QGP is formed in high energy heavy ion collisions. QGP study is exiting and theoretically challenging research field mainly because instead of partons, hadrons are observed. In this thesis, I study anisotropies in the azimuthal angle of particle production, which is directly related to the fluid's anisotropy. The fluid anisotropy is the response of the system to some initial space anisotropy and provides information on the properties of the QGP and its expansion. As in heavy ion (AA) collisions at high energies of RHIC and LHC, flow-like effects are hinted at Beam Energy Scan (BES) low energies. Very recently, unexpected flow-like features have also been observed in small systems like proton-proton (pp). In this thesis, I try to answer the following question: Is there a collectively expanding plasma in all systems : big (PbPb) or small (pp), from BES low energies to LHC higher energies? EPOS is an event generator dedicated to the study of proton-proton and heavy ion collisions. I analyze anisotropic flow with EPOS for all kind of systems (pp, AA), energies (LHC, RHIC, BES), and all kinds of flow probes . To perform my analysis, I developped a framework that can already be easily used, independently of further EPOS's developments. This fact is very important, because results of this analysis will impact incoming updates of the model at little system sizes and low energies. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
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