BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//linuxsoftware.nz//NONSGML Joyous v1.4//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Geometrical aspects of jet quenching in small systems
DTSTART:20221123T180000Z
DTEND:20221123T200000Z
DTSTAMP:20260917T030339Z
UID:d5c52b9f-96c5-467a-b8cd-5f8abe232d05
SEQUENCE:2
CREATED:20221121T094215Z
DESCRIPTION:  ResumoO início da nova fase de operação do LHC (Run 3)\, 
 e consequente anúncio da futura realização das primeiras colisões de n
 úcleos leves\, marca o princípio de uma nova era na história da Física
  de Partículas\, a qual exige aprofundar os estudos sobre colisões de si
 stemas pequenos. Contudo\, esta tarefa não é fácil\, pois atualmente os
  geradores de eventos Monte Carlo usados para explorar a fenomenologia do 
 jet quenching falham no tratamento dos aspetos geométricos de jet quenchi
 ng em sistemas pequenos. Daqui surge o primeiro objetivo desta tese: modif
 icar o código do gerador de eventos Monte Carlo\, JEWEL\, de forma a melh
 orar a sua performance no tratamento de sistemas pequenos. Tal foi consegu
 ido\, essencialmente\, através da alteração do modelo implementado em J
 EWEL para descrever a geometria da colisão inicial\, o modelo Ótico de G
 lauber (MOG)\, substituindo-o pelo modelo Monte Carlo de Glauber (MMCG). V
 erificou-se que as principais diferenças entre os dois códigos ocorrem e
 m colisões de núcleos leves e/ou em colisões periféricas\, dado que o 
 MOG\, para além de não ser válido para núcleos leves\, ignora a exist
 ência de flutuações na geometria da colisão inicial.Por fim\, usando e
 ste novo gerador de eventos\, realizou-se uma análise comparativa do jet 
 quenching em sistemas de geometria diferente\, mas tamanho igual\, conclui
 ndo-se que\, no que diz respeito à perda de energia por jet quenching\, o
  Fator de Modificação Nuclear\,   \, é sensível à geometria do meio.
LAST-MODIFIED:20221121T154617Z
LOCATION:Online
URL:http://df.vps.tecnico.ulisboa.pt/pt/eventos/geometrical-aspects-of-jet
 -quenching-in-small-systems/
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p data-block-key="dincr">  </p><p data-block
 -key="9stso"><b>Resumo</b></p><p data-block-key="enouk">O início da nova 
 fase de operação do LHC (Run 3)\, e consequente anúncio da futura reali
 zação das primeiras colisões de núcleos leves\, marca o princípio de 
 uma nova era na história da Física de Partículas\, a qual exige aprofun
 dar os estudos sobre colisões de sistemas pequenos. Contudo\, esta tarefa
  não é fácil\, pois atualmente os geradores de eventos Monte Carlo usad
 os para explorar a fenomenologia do jet quenching falham no tratamento dos
  aspetos geométricos de jet quenching em sistemas pequenos.<br/><br/> </p
 ><p data-block-key="1mip4">Daqui surge o primeiro objetivo desta tese: mod
 ificar o código do gerador de eventos Monte Carlo\, JEWEL\, de forma a me
 lhorar a sua performance no tratamento de sistemas pequenos. Tal foi conse
 guido\, essencialmente\, através da alteração do modelo implementado em
  JEWEL para descrever a geometria da colisão inicial\, o modelo Ótico de
  Glauber (MOG)\, substituindo-o pelo modelo Monte Carlo de Glauber (MMCG).
  <br/><br/>Verificou-se que as principais diferenças entre os dois códig
 os ocorrem em colisões de núcleos leves e/ou em colisões periféricas\,
  dado que o MOG\, para além de não ser válido para núcleos leves\, ign
 ora a existência de flutuações na geometria da colisão inicial.<br/><b
 r/></p><p data-block-key="3bqnh">Por fim\, usando este novo gerador de eve
 ntos\, realizou-se uma análise comparativa do jet quenching em sistemas d
 e geometria diferente\, mas tamanho igual\, concluindo-se que\, no que diz
  respeito à perda de energia por jet quenching\, o Fator de Modificação
  Nuclear\,   \, é sensível à geometria do meio.</p>
END:VEVENT
END:VCALENDAR
