Abstract
We present a systematic analysis of two-pion interferometry in Au+Au collisions at √sNN = 200 GeV using the STAR detector at Relativistic Heavy Ion Collider. We extract the Hanbury-Brown and Twiss radii and study their multiplicity, transverse momentum, and azimuthal angle dependence. The Gaussianness of the correlation function is studied. Estimates of the geometrical and dynamical structure of the freeze-out source are extracted by fits with blast-wave parametrizations. The expansion of the source and its relation with the initial energy density distribution is studied.
Original language | English |
---|---|
Article number | 044906 |
Journal | Physical Review C - Nuclear Physics |
Volume | 71 |
Issue number | 4 |
DOIs | |
State | Published - Apr 2005 |
ASJC Scopus subject areas
- Nuclear and High Energy Physics
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Dive into the research topics of 'Pion interferometry in Au+Au collisions at √sNN = 200 GeV'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review C - Nuclear Physics, Vol. 71, No. 4, 044906, 04.2005.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Pion interferometry in Au+Au collisions at √sNN = 200 GeV
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PY - 2005/4
Y1 - 2005/4
N2 - We present a systematic analysis of two-pion interferometry in Au+Au collisions at √sNN = 200 GeV using the STAR detector at Relativistic Heavy Ion Collider. We extract the Hanbury-Brown and Twiss radii and study their multiplicity, transverse momentum, and azimuthal angle dependence. The Gaussianness of the correlation function is studied. Estimates of the geometrical and dynamical structure of the freeze-out source are extracted by fits with blast-wave parametrizations. The expansion of the source and its relation with the initial energy density distribution is studied.
AB - We present a systematic analysis of two-pion interferometry in Au+Au collisions at √sNN = 200 GeV using the STAR detector at Relativistic Heavy Ion Collider. We extract the Hanbury-Brown and Twiss radii and study their multiplicity, transverse momentum, and azimuthal angle dependence. The Gaussianness of the correlation function is studied. Estimates of the geometrical and dynamical structure of the freeze-out source are extracted by fits with blast-wave parametrizations. The expansion of the source and its relation with the initial energy density distribution is studied.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=18244403506&partnerID=8YFLogxK
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M3 - Article
AN - SCOPUS:18244403506
SN - 0556-2813
VL - 71
JO - Physical Review C - Nuclear Physics
JF - Physical Review C - Nuclear Physics
IS - 4
M1 - 044906
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