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ArTS Archivio della ricerca di Trieste
The transverse momentum (pT) spectrum and nuclear modification factor (RAA) of reconstructed jets in 0–10% and 10–30% central Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV were measured. Jets were reconstructed using the anti-kT jet algorithm with a resolution parameter of R = 0.2 from charged and neutral particles, utilizing the ALICE tracking detectors and Electromagnetic Calorimeter (EMCal). The jet pT spectra are reported in the pseudorapidity interval of |ηjet| < 0.5 for 40 < pT, jet < 120 GeV/c in 0–10% and for 30 < pT, jet < 100 GeV/c in 10–30% collisions. Reconstructed jets were required to contain a leading charged particle with pT > 5 GeV/c to suppress jets constructed from the combinatorial background in Pb–Pb collisions. The leading charged particle requirement applied to jet spectra both in pp and Pb– Pb collisions had a negligible effect on the RAA. The nuclear modification factor RAA was found to be 0.28 ± 0.04 in 0–10% and 0.35 ± 0.04 in 10–30% collisions, independent of pT, jet within the uncertainties of the measurement. The observed suppression is in fair agreement with expectations from two model calculations with different approaches to jet quenching.
Measurement of jet suppression in central Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV / Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmed, I., Ahn, S.U., Aimo, I., Aiola, S., Ajaz, M., Akindinov, A., Alam, S.N., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., et al.. - In: PHYSICS LETTERS. SECTION B. - ISSN 0370-2693. - ELETTRONICO. - 746:(2015), pp. 1-14. [10.1016/j.physletb.2015.04.039]
Measurement of jet suppression in central Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV
J. Adam;D. Adamová;M. M. Aggarwal;G. Aglieri Rinella;M. Agnello;N. Agrawal;Z. Ahammed;I. Ahmed;S. U. Ahn;I. Aimo;S. Aiola;M. Ajaz;A. Akindinov;S. N. Alam;D. Aleksandrov;B. Alessandro;D. Alexandre;R. Alfaro Molina;A. Alici;A. Alkin;J. Alme;T. Alt;S. Altinpinar;I. Altsybeev;C. Alves Garcia Prado;C. Andrei;A. Andronic;V. Anguelov;J. Anielski;T. Antičić;F. Antinori;P. Antonioli;L. Aphecetche;H. Appelshäuser;S. Arcelli;N. Armesto;R. Arnaldi;T. Aronsson;I. C. Arsene;M. Arslandok;A. Augustinus;R. Averbeck;M. D. Azmi;M. Bach;A. Badalà;Y. W. Baek;S. Bagnasco;R. Bailhache;R. Bala;A. Baldisseri;M. Ball;F. Baltasar Dos Santos Pedrosa;R. C. Baral;A. M. Barbano;R. Barbera;F. Barile;G. G. Barnaföldi;L. S. Barnby;V. Barret;P. Bartalini;J. Bartke;E. Bartsch;M. Basile;N. Bastid;S. Basu;B. Bathen;G. Batigne;A. Batista Camejo;B. Batyunya;P. C. Batzing;I. G. Bearden;H. Beck;C. Bedda;N. K. Behera;I. Belikov;F. Bellini;H. Bello Martinez;R. Bellwied;R. Belmont;E. Belmont Moreno;V. Belyaev;G. Bencedi;S. Beole;I. Berceanu;A. Bercuci;Y. Berdnikov;D. Berenyi;R. A. Bertens;D. Berzano;L. Betev;A. Bhasin;I. R. Bhat;A. K. Bhati;B. Bhattacharjee;J. Bhom;L. Bianchi;N. Bianchi;C. Bianchin;J. Bielčík;J. Bielčíková;A. Bilandzic;S. Biswas;S. Bjelogrlic;F. Blanco;D. Blau;C. Blume;F. Bock;A. Bogdanov;H. Bøggild;L. Boldizsár;M. Bombara;J. Book;H. Borel;A. Borissov;M. Borri;F. Bossú;M. Botje;E. Botta;S. Böttger;P. Braun Munzinger;M. Bregant;T. Breitner;T. A. Broker;T. A. Browning;M. Broz;E. J. Brucken;E. Bruna;G. E. Bruno;D. Budnikov;H. Buesching;S. Bufalino;P. Buncic;O. Busch;Z. Buthelezi;J. T. Buxton;D. Caffarri;X. Cai;H. Caines;L. Calero Diaz;A. Caliva;E. Calvo Villar;CAMERINI, Paolo;F. Carena;W. Carena;J. Castillo Castellanos;A. J. Castro;E. A. R. Casula;C. Cavicchioli;C. Ceballos Sanchez;J. Cepila;P. Cerello;B. Chang;S. Chapeland;M. Chartier;J. L. Charvet;S. Chattopadhyay;S. Chattopadhyay;V. Chelnokov;M. Cherney;C. Cheshkov;B. Cheynis;V. Chibante Barroso;D. D. Chinellato;P. Chochula;K. Choi;M. Chojnacki;S. Choudhury;P. Christakoglou;C. H. Christensen;P. Christiansen;T. Chujo;S. U. Chung;C. Cicalo;L. Cifarelli;F. Cindolo;J. Cleymans;F. Colamaria;D. Colella;A. Collu;M. Colocci;G. Conesa Balbastre;Z. Conesa del Valle;M. E. Connors;J. G. Contreras;T. M. Cormier;Y. Corrales Morales;I. Cortés Maldonado;P. Cortese;M. R. Cosentino;F. Costa;P. Crochet;R. Cruz Albino;E. Cuautle;L. Cunqueiro;T. Dahms;A. Dainese;A. Danu;D. Das;I. Das;S. Das;A. Dash;S. Dash;S. De;A. De Caro;G. de Cataldo;J. de Cuveland;A. De Falco;D. De Gruttola;N. De Marco;S. De Pasquale;A. Deisting;A. Deloff;E. Dénes;G. D'Erasmo;D. Di Bari;A. Di Mauro;P. Di Nezza;M. A. Diaz Corchero;T. Dietel;P. Dillenseger;R. Divià;Ø. Djuvsland;A. Dobrin;T. Dobrowolski;i;D. Domenicis Gimenez;B. Dönigus;O. Dordic;A. K. Dubey;A. Dubla;L. Ducroux;P. Dupieux;R. J. Ehlers;D. Elia;H. Engel;B. Erazmus;F. Erhardt;D. Eschweiler;B. Espagnon;M. Estienne;S. Esumi;J. Eum;D. Evans;S. Evdokimov;G. Eyyubova;L. Fabbietti;D. Fabris;J. Faivre;A. 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2015-01-01
Abstract
The transverse momentum (pT) spectrum and nuclear modification factor (RAA) of reconstructed jets in 0–10% and 10–30% central Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV were measured. Jets were reconstructed using the anti-kT jet algorithm with a resolution parameter of R = 0.2 from charged and neutral particles, utilizing the ALICE tracking detectors and Electromagnetic Calorimeter (EMCal). The jet pT spectra are reported in the pseudorapidity interval of |ηjet| < 0.5 for 40 < pT, jet < 120 GeV/c in 0–10% and for 30 < pT, jet < 100 GeV/c in 10–30% collisions. Reconstructed jets were required to contain a leading charged particle with pT > 5 GeV/c to suppress jets constructed from the combinatorial background in Pb–Pb collisions. The leading charged particle requirement applied to jet spectra both in pp and Pb– Pb collisions had a negligible effect on the RAA. The nuclear modification factor RAA was found to be 0.28 ± 0.04 in 0–10% and 0.35 ± 0.04 in 10–30% collisions, independent of pT, jet within the uncertainties of the measurement. The observed suppression is in fair agreement with expectations from two model calculations with different approaches to jet quenching.
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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.