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The second and the third order anisotropic flow, V2and V3, are mostly determined by the corresponding initial spatial anisotropy coefficients, ε2and ε3, in the initial density distribution. In addition to their dependence on the same order initial anisotropy coefficient, higher order anisotropic flow, Vn(n>3), can also have a significant contribution from lower order initial anisotropy coefficients, which leads to mode-coupling effects. In this Letter we investigate the linear and non-linear modes in higher order anisotropic flow Vnfor n=4, 5, 6 with the ALICE detector at the Large Hadron Collider. The measurements are done for particles in the pseudorapidity range |eta|<0.8 and the transverse momentum range 0.2<pT<5.0 GeV/c as a function of collision centrality. The results are compared with theoretical calculations and provide important constraints on the initial conditions, including initial spatial geometry and its fluctuations, as well as the ratio of the shear viscosity to entropy density of the produced system.
Acharya, S., Adamovã¡, D., Adolfsson, J., Aggarwal, M.M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., et al. (2017). Linear and non-linear flow mode in Pb-Pb collisions at sNN=2.76 TeV. PHYSICS LETTERS. SECTION B, 773, 68-80 [10.1016/j.physletb.2017.07.060].
Linear and non-linear flow mode in Pb-Pb collisions at sNN=2.76 TeV
The second and the third order anisotropic flow, V2and V3, are mostly determined by the corresponding initial spatial anisotropy coefficients, ε2and ε3, in the initial density distribution. In addition to their dependence on the same order initial anisotropy coefficient, higher order anisotropic flow, Vn(n>3), can also have a significant contribution from lower order initial anisotropy coefficients, which leads to mode-coupling effects. In this Letter we investigate the linear and non-linear modes in higher order anisotropic flow Vnfor n=4, 5, 6 with the ALICE detector at the Large Hadron Collider. The measurements are done for particles in the pseudorapidity range |eta|<0.8 and the transverse momentum range 0.2
Acharya, S., Adamovã¡, D., Adolfsson, J., Aggarwal, M.M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., et al. (2017). Linear and non-linear flow mode in Pb-Pb collisions at sNN=2.76 TeV. PHYSICS LETTERS. SECTION B, 773, 68-80 [10.1016/j.physletb.2017.07.060].
Acharya, S.; Adamovã¡, D.; Adolfsson, J.; Aggarwal, M. M.; Aglieri Rinella, G.; Agnello, M.; Agrawal, N.; Ahammed, Z.; Ahmad, N.; Ahn, S. U.; Aiola, S...espandi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/617785
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.