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Methods for a blind analysis of isobar data collected by the STAR collaboration 被引量:9
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作者 j.adam L.Adamczyk +366 位作者 J.R.Adams J.K.Adkins G.Agakishiev M.M.Aggarwal Z.Ahammed I.Alekseev D.M.Anderson A.Aparin E.C.Aschenauer M.U.Ashraf F.G.Atetalla A.Attri G.S.Averichev V.Bairathi K.Barish A.Behera R.Bellwied A.Bhasin J.Bielcik J.Bielcikova L.C.Bland I.G.Bordyuzhin J.D.Brandenburg A.V.Brandin J.Butterworth H.Caines M.Calderon de la Barca Sanchez D.Cebra I.Chakaberia P.Chaloupka B.K.Chan F-H.Chang Z.Chang N.Chankova-Bunzarova A.Chatterjee D.Chen J.Chen J.H.Chen X.Chen Z.Chen J.Cheng M.Cherney M.Chevalier S.Choudhury W.Christie X.Chu H.J.Crawford M.Csanad M.Daugherity T.G.Dedovich I.M.Deppner A.A.Derevschikov L.Didenko X.Dong J.L.Drachenberg J.C.Dunlop T.Edmonds N.Elsey J.Engelage G.Eppley S.Esumi O.Evdokimov A.Ewigleben O.Eyser R.Fatemi S.Fazio P.Federic J.Fedorisin C.J.Feng Y.Feng P.Filip E.Finch Y.Fisyak A.Francisco L.Fulek C.A.Gagliardi T.Galatyuk F.Geurts A.Gibson K.Gopal X.Gou D.Grosnick W.Guryn A.I.Hamad A.Hamed S.Harabasz J.W.Harris S.He W.He X.H.He Y.He S.Heppelmann S.Heppelmann N.Herrmann E.Hoffman L.Holub Y.Hong S.Horvat Y.Hu H.Z.Huang S.L.Huang T.Huang X.Huang T.J.Humanic P.Huo G.Igo D.Isenhower W.W.Jacobs C.Jena A.Jentsch Y.Ji J.Jia K.Jiang S.Jowzaee X.Ju E.G.Judd S.Kabana M.L.Kabir S.Kagamaster D.Kalinkin K.Kang D.Kapukchyan K.Kauder H.W.Ke D.Keane A.Kechechyan M.Kelsey Y.V.Khyzhniak D.P.Kikoła C.Kim B.Kimelman D.Kincses T.A.Kinghorn I.Kisel A.Kiselev M.Kocan L.Kochenda L.K.Kosarzewski L.Kramarik P.Kravtsov K.Krueger N.Kulathunga Mudiyanselage L.Kumar S.Kumar R.Kunnawalkam Elayavalli J.H.Kwasizur R.Lacey S.Lan J.M.Landgraf J.Lauret A.Lebedev R.Lednicky J.H.Lee Y.H.Leung C.Li C.Li W.Li W.Li X.Li Y.Li Y.Liang R.Licenik T.Lin Y.Lin M.A.Lisa F.Liu H.Liu P.Liu P.Liu T.Liu X.Liu Y.Liu Z.Liu T.Ljubicic W.J.Llope R.S.Longacre N.S.Lukow S.Luo X.Luo G.L.Ma L.Ma R.Ma Y.G.Ma N.Magdy R.Majka D.Mallick S.Margetis C.Markert H.S.Matis J.A.Mazer N.G.Minaev S.Mioduszewski B.Mohanty I.Mooney Z.Moravcova D.A.Morozov M.Nagy J.D.Nam Md.Nasim K.Nayak D.Neff J.M.Nelson D.B.Nemes M.Nie G.Nigmatkulov T.Niida L.V.Nogach T.Nonaka A.S.Nunes G.Odyniec A.Ogawa S.Oh V.A.Okorokov B.S.Page R.Pak A.Pandav Y.Panebratsev B.Pawlik D.Pawlowska H.Pei C.Perkins L.Pinsky R.L.Pinter J.Pluta J.Porter M.Posik N.K.Pruthi M.Przybycien J.Putschke H.Qiu A.Quintero S.K.Radhakrishnan S.Ramachandran R.L.Ray R.Reed H.G.Ritter O.V.Rogachevskiy J.L.Romero L.Ruan J.Rusnak N.R.Sahoo H.Sako S.Salur J.Sandweiss S.Sato W.B.Schmidke N.Schmitz B.R.Schweid F.Seck J.Seger M.Sergeeva R.Seto P.Seyboth N.Shah E.Shahaliev P.V.Shanmuganathan M.Shao A.I.Sheikh W.Q.Shen S.S.Shi Y.Shi Q.Y.Shou E.P.Sichtermann R.Sikora M.Simko J.Singh S.Singha N.Smirnov W.Solyst P.Sorensen H.M.Spinka B.Srivastava T.D.S.Stanislaus M.Stefaniak D.J.Stewart M.Strikhanov B.Stringfellow A.A.P.Suaide M.Sumbera B.Summa X.M.Sun X.Sun Y.Sun Y.Sun B.Surrow D.N.Svirida P.Szymanski A.H.Tang Z.Tang A.Taranenko T.Tarnowsky J.H.Thomas A.R.Timmins D.Tlusty M.Tokarev C.A.Tomkiel S.Trentalange R.E.Tribble P.Tribedy S.K.Tripathy O.D.Tsai Z.Tu T.Ullrich D.G.Underwood I.Upsal G.Van Buren J.Vanek A.N.Vasiliev I.Vassiliev F.Videbæk S.Vokal S.A.Voloshin F.Wang G.Wang J.S.Wang P.Wang Y.Wang Y.Wang Z.Wang J.C.Webb P.C.Weidenkaff L.Wen G.D.Westfall H.Wieman S.W.Wissink R.Witt Y.Wu Z.G.Xiao G.Xie W.Xie H.Xu N.Xu Q.H.Xu Y.F.Xu Y.Xu Z.Xu Z.Xu C.Yang Q.Yang S.Yang Y.Yang Z.Yang Z.Ye Z.Ye L.Yi K.Yip Y.Yu H.Zbroszczyk W.Zha C.Zhang D.Zhang S.Zhang S.Zhang X.P.Zhang Y.Zhang Y.Zhang Z.J.Zhang Z.Zhang Z.Zhang J.Zhao C.Zhong C.Zhou X.Zhu Z.Zhu M.Zurek M.Zyzak STAR Collaboration Abilene 《Nuclear Science and Techniques》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第5期43-50,共8页
In 2018,the STAR collaboration collected data from^(96)_(44)Ru+^(96)_(44)Ru and^(96)_(40)Zr+^(96)_(40)Zr at√^(S)NN=200 Ge V to search for the presence of the chiral magnetic effect in collisions of nuclei.The isobar ... In 2018,the STAR collaboration collected data from^(96)_(44)Ru+^(96)_(44)Ru and^(96)_(40)Zr+^(96)_(40)Zr at√^(S)NN=200 Ge V to search for the presence of the chiral magnetic effect in collisions of nuclei.The isobar collision species alternated frequently between 9644 Ru+^(96)_(44)Ru and^(96)_(40)Zr+^(96)_(40)Zr.In order to conduct blind analyses of studies related to the chiral magnetic effect in these isobar data,STAR developed a three-step blind analysis procedure.Analysts are initially provided a"reference sample"of data,comprised of a mix of events from the two species,the order of which respects time-dependent changes in run conditions.After tuning analysis codes and performing time-dependent quality assurance on the reference sample,analysts are provided a species-blind sample suitable for calculating efficiencies and corrections for individual≈30-min data-taking runs.For this sample,species-specific information is disguised,but individual output files contain data from a single isobar species.Only run-by-run corrections and code alteration subsequent to these corrections are allowed at this stage.Following these modifications,the"frozen"code is passed over the fully un-blind data,completing the blind analysis.As a check of the feasibility of the blind analysis procedure,analysts completed a"mock data challenge,"analyzing data from Au+Au collisions at√^(S)NN=27 Ge V,collected in 2018.The Au+Au data were prepared in the same manner intended for the isobar blind data.The details of the blind analysis procedure and results from the mock data challenge are presented. 展开更多
关键词 Blind analysis Chiral magnetic effect Heavy-ion collisions
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变质玄武岩部分熔体微量元素特征及埃达克熔体产生条件 被引量:45
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作者 熊小林 j.adam +3 位作者 T.H.Green 牛贺才 吴金花 蔡志勇 《中国科学(D辑)》 CSCD 北大核心 2005年第9期837-846,共10页
通过1.0~2.5 GPa, 900~1100℃和5%H2O条件下含水玄武岩结晶实验获得角闪岩或榴辉岩矿物组合+部分熔体实验产物, 电子探针分析表明这些淬火熔体的主要元素组成具有埃达克岩的组成特点, LAM-ICP-MS微量元素分析表明, 仅仅当结晶组合中... 通过1.0~2.5 GPa, 900~1100℃和5%H2O条件下含水玄武岩结晶实验获得角闪岩或榴辉岩矿物组合+部分熔体实验产物, 电子探针分析表明这些淬火熔体的主要元素组成具有埃达克岩的组成特点, LAM-ICP-MS微量元素分析表明, 仅仅当结晶组合中同时含金红石和石榴子石(即结晶残留体为含金红石的榴辉岩和角闪榴辉岩)时, 熔体相才具有相似于埃达克岩的高Sr/Y、低HREE和负Nb-Ta异常等特征. 石榴子石使部分熔体产生显著的HREE亏损, 而金红石控制部分熔融过程中Nb和Ta的分配行为, 只有金红石才能导致共存熔体产生负Nb-Ta异常, 证明除了石榴子石外, 金红石也是埃达克质熔体形成时一个必要的残留相. 基于玄武岩部分熔融过程中金红石1.5 GPa稳定压力下限, 确定埃达克熔体产生在大约50 km以上. 展开更多
关键词 微量元素 埃达克岩 Nb-Ta负异常 金红石 微量元素分析 变质玄武岩 元素特征 熔体 结晶实验 生条
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合成和研究稀土区质子滴线附近的6种新核素
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作者 徐树威 李占奎 +13 位作者 谢元祥 潘强岩 于涌 王春芳 邢建萍 胡青元 李世洪 陈红艳 张天梅 靳根明 罗亦孝 j.adam Yu.Penionzhkevich Yu.Gangrsky 《高能物理与核物理》 CSCD 北大核心 1999年第6期589-593,共5页
利用兰州重离子加速装置(HIRFL)的SFC加速器引出的能量为165—180MeV的36Ar重离子束,分别轰击92Mo、96Ru和106Cd缺中子同位位素靶,产生了稀土区质子滴线附近的新核素125Nd、128Pm、129Sm、137Gd1)、139Dy和139Tb.借助高灵敏度的氦... 利用兰州重离子加速装置(HIRFL)的SFC加速器引出的能量为165—180MeV的36Ar重离子束,分别轰击92Mo、96Ru和106Cd缺中子同位位素靶,产生了稀土区质子滴线附近的新核素125Nd、128Pm、129Sm、137Gd1)、139Dy和139Tb.借助高灵敏度的氦喷嘴快速带传输系统和“p-γ”或“X-γ”符合测量方法对它们进行了分离鉴别,确定它们的半衰期分别为(0.60±0.15)s,(1.0±0.3)s,(0.55±0.10)s,(2.2±0.2)s,(0.6±0.2)s和(1.6±0.2)s,并测量了125Nd、128Pm、129Sm、137Gd和139Dy的β延发质子能谱,指认了能量为109.0和119.7keV的两条γ射线属于139Tb的EC/β+衰变. 展开更多
关键词 新核素 质子滴线 β延发质子先驱核
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