强磁场下Roberg-Weiss相变的研究

来源 :华北电力大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:aiqi527927
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
强磁场下的量子色动力学(QCD)相变的研究可以深化我们对宇宙早期演化、致密天体构成和非对心重离子碰撞的认识。物理学家Roberge和Weiss(RW)发现虚化学势μ=iθ/β的SU(N)规范理论的配分函数是θ的周期函数,高温下θ=(2k+1)π/N处存在一级相变。RW相变的研究有助于更好地理解在有限密度下的QCD退禁闭相变。众所周知强磁场会导致夸克凝聚的低温磁催化效应(夸克凝聚随磁场增强)与高温反磁催化效应(夸克凝聚随磁场减弱),但是强磁场对RW相变端点的性质有何影响目前尚不清楚。本文采用Polyakov扩展的Nambu-Jona-Lasinio模型(PNJL)作为QCD有效模型对强外磁场下的RW相变进行了系统的研究。我们分别采用传统的固定耦合参数和改进的随磁场变化的耦合参数,计算了三个味道下Polyakov loop和夸克凝聚,并着重考查了 RW相变和RW相变临界点对外磁场的依赖关系。研究发现,当采用固定耦合参数时,退禁闭相变临界温度和RW相变临界点温度均随着磁场的增强而提高,即类似夸克凝聚的磁催化效应。RW相变线的临界端点保持二级相变。当采用随磁场变化的耦合参数时,高温区域退禁闭相变临界温度和RW相变临界点温度随磁场的增强而降低,即类似夸克凝聚的反磁催化效应。这种情形下RW相变线的临界端点仍然为二级相变。此外我们还计算了两种颜色味道下RW相变相图和RW端点性质,得到了类似的结果。由于改进的耦合参数可以给出正确的夸克凝聚高温反磁催化效应,我们预期强外磁场对RW相变线端点随温度的变化也具有反催化效应。本论文是相关研究的初步计算,需要格点QCD以及其他方法来做进一步的印证。
其他文献
目前,量子计算,生物计算等前沿技术受到人们越来越多的关注,这些技术有望突破传统计算机的限制,解决更为复杂的问题。纳米孔技术是进行分子信息检测与读取的重要手段,在医学领域与生物计算领域都能发挥巨大作用。该技术通常基于样本的电信号特征对分子进行检测,具备灵敏度高、分辨率高、无需标记等优点,尤其是DNA自组装技术与纳米孔技术相结合的自组装纳米孔技术,分辨率更高,能检测更小的分子信息。本文将氮化硅固态纳米
PM2.5是我国目前大部分城市的首要污染物,尤其在我国北方地区,秋冬季发生的雾霾事件严重影响了民众的生活及健康。PM2.5来源复杂,既包括一次污染物又包括二次转化后的污染物,因此其来源解析技术也需全面考虑。而不同模型在开展PM2.5来源解析上均具有优缺点,如何获得准确的PM2.5来源解析结果是目前亟需解决的科学问题。本研究以典型污染城市-长治市为例,分别使用CMB及CMAQ模型开展PM2.5来源解
电磁感应透明(electromagnetically induced transparency,简称为EIT)现象自上世纪被发现以来成为了人们主动调控介质光学性质的重要手段之一,其可以显著增强光与相干介质的线性及非线性相互作用,使得弱光非线性效应得以实现。近年来,EIT在光波群速度减慢、光存储、光开光、光孤子等领域均具有重要的应用。其中,基于EIT机制的光存储因其优异的存储性能和广阔的应用前景近来
在以深空探测为代表的极端服役环境下,为保障电子器件等有效载荷的正常运行,需要一些承载零部件具有相应的防辐射性能。本文以重金属钽、轻金属镁、铝为研究对象,采用室温轧制的方式,研究Mg-Al-Ta复合金属板材的成形、组织及力学性能,为开发新型防辐射金属结构材料奠定基础。以AZ31B、纯钽、铝箔为实验对象,详细研究轧辊速率(80-150r/min)、轧制道次(1-3)、轧制压下量(20-90%)等叠层冷
期刊
几十年来,铝合金因其优良的特性被广泛应用。但是近几年铝导线腐蚀带来的危害使得人们开始注意铝导线的耐蚀性。本文以硬铝线和电缆用软铝合金导体为研究对象,添加Ni、Mo、Nb等元素来改善铝及铝合金导体的耐蚀性。以导电率、抗拉强度、屈服强度及硫酸铜滴定穿透时间等指标对微合金化铝及铝合金导体进行综合评价,并借助OM、SEM、EDS观察分析第二相,对其腐蚀机理进行了分析,结论如下:(1)适量Ni、Mo、Nb可
为了有效地改善环氧复合材料的性能问题,已将多种具有高热导率和良好电绝缘性的无机颗粒应用于热固性或热塑性聚合物以提高复合材料的导热绝缘性能。近年来,许多科研人员热衷于研究构建填料的有序网络。目前对于碳化硅颗粒磁化处理对环氧复合材料击穿、介电和导热性能的影响探究极少,因此该研究具有重要意义。由于碳化硅有若干晶型,而不同晶型的理化性质存在一定差异。本文选用最常见的α-SiC、β-SiC进行不同比例不同填
随着传统的硅基半导体电子器件濒临尺寸极限,在纳米尺度以单个分子为基本组成单元设计并制备体积更小、响应速度更快、能耗更低的单分子电子器件是解决电子器件继续小型化困难的方案之一。近几十年以来,众多科研人员通过发展实验技术手段和完善理论研究方法,研发出分子整流器、分子开关、分子场效应管、分子导线、分子自旋过滤器、分子传感器等一系列功能性分子器件。具有单向导通功能的分子整流器(又称为分子二极管)因其在分子
由于高比强度、易成形、高阻尼、低成本等特点,镁合金在航空航天、汽车、飞机等领域有重要的应用。然而,较低的强度与较差的塑性是制约镁合金广泛应用的主要瓶颈。本文采用快速凝固喷带和放电等离子低温烧结工艺,详细研究含Gd和Zn的镁基过饱和固溶体块体合金的多相析出及其力学性能,研究成果对高性能块体镁合金的开发具有一定的理论指导。以Mg96.9 Gd2.7Zn0.4合金为研究对象,从母合金熔炼、快速凝固薄带的
光与物质之间的相互作用是人类认识自然,研究、调控和利用物质世界的重要手段。从普朗克提出黑体辐射理论到激光物理的诞生,再到量子传感器,核磁共振,量子信息等技术的兴起,光与物质之间的相互作用都起着非常重要的作用。近年来,人们在有机分子体系、超导量子电路、半导体极化基元、光机械系统等物理体系中实现了光与物质之间的超强耦合,这为量子纠缠、非线性光学、量子化学等相关研究提供了实验基础。本学位论文中,我们研究