Abstract
A study is reported of the same- and opposite-sign charge-dependent azimuthal correlations with respect to the event plane in Au+Au collisions at sNN=200 GeV. The charge multiplicity asymmetries between the up/down and left/right hemispheres relative to the event plane are utilized. The contributions from statistical fluctuations and detector effects were subtracted from the (co-)variance of the observed charge multiplicity asymmetries. In the mid- to most-central collisions, the same- (opposite-) sign pairs are preferentially emitted in back-to-back (aligned on the same-side) directions. The charge separation across the event plane, measured by the difference, Δ, between the like- and unlike-sign up/down-left/right correlations, is largest near the event plane. The difference is found to be proportional to the event-by-event final-state particle ellipticity (via the observed second-order harmonic v2obs), where Δ=[1.3±1.4(stat)-1.0+4.0(syst)]×10- 5+[3.2±0.2(stat)-0.3+0.4(syst)]×10-3v2obs for 20-40% Au+Au collisions. The implications for the proposed chiral magnetic effect are discussed.
Original language | English (US) |
---|---|
Article number | 044908 |
Journal | Physical Review C - Nuclear Physics |
Volume | 89 |
Issue number | 4 |
DOIs | |
State | Published - Apr 23 2014 |
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- Nuclear and High Energy Physics
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In: Physical Review C - Nuclear Physics, Vol. 89, No. 4, 044908, 23.04.2014.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Measurement of charge multiplicity asymmetry correlations in high-energy nucleus-nucleus collisions at sNN =200 GeV
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N1 - Funding Information: This work was supported by the U.S. Department of Energy Office of Inertial Fusion under agreement No. DE-FC08-85DP40200 and by the Laser Fusion Feasibility Project at the Laboratory for Laser Energetics which has the following sponsors: Empire State Electric Energy Research Corporation, General Electric Company, New York State Energy Research and Development Authority, Ontario Hydro, and the University of Rochester. Such support does not imply endorsement of the content by any of the above parties.
PY - 2014/4/23
Y1 - 2014/4/23
N2 - A study is reported of the same- and opposite-sign charge-dependent azimuthal correlations with respect to the event plane in Au+Au collisions at sNN=200 GeV. The charge multiplicity asymmetries between the up/down and left/right hemispheres relative to the event plane are utilized. The contributions from statistical fluctuations and detector effects were subtracted from the (co-)variance of the observed charge multiplicity asymmetries. In the mid- to most-central collisions, the same- (opposite-) sign pairs are preferentially emitted in back-to-back (aligned on the same-side) directions. The charge separation across the event plane, measured by the difference, Δ, between the like- and unlike-sign up/down-left/right correlations, is largest near the event plane. The difference is found to be proportional to the event-by-event final-state particle ellipticity (via the observed second-order harmonic v2obs), where Δ=[1.3±1.4(stat)-1.0+4.0(syst)]×10- 5+[3.2±0.2(stat)-0.3+0.4(syst)]×10-3v2obs for 20-40% Au+Au collisions. The implications for the proposed chiral magnetic effect are discussed.
AB - A study is reported of the same- and opposite-sign charge-dependent azimuthal correlations with respect to the event plane in Au+Au collisions at sNN=200 GeV. The charge multiplicity asymmetries between the up/down and left/right hemispheres relative to the event plane are utilized. The contributions from statistical fluctuations and detector effects were subtracted from the (co-)variance of the observed charge multiplicity asymmetries. In the mid- to most-central collisions, the same- (opposite-) sign pairs are preferentially emitted in back-to-back (aligned on the same-side) directions. The charge separation across the event plane, measured by the difference, Δ, between the like- and unlike-sign up/down-left/right correlations, is largest near the event plane. The difference is found to be proportional to the event-by-event final-state particle ellipticity (via the observed second-order harmonic v2obs), where Δ=[1.3±1.4(stat)-1.0+4.0(syst)]×10- 5+[3.2±0.2(stat)-0.3+0.4(syst)]×10-3v2obs for 20-40% Au+Au collisions. The implications for the proposed chiral magnetic effect are discussed.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84899752374&partnerID=8YFLogxK
UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84899752374&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1103/PhysRevC.89.044908
DO - 10.1103/PhysRevC.89.044908
M3 - Article
AN - SCOPUS:84899752374
SN - 0556-2813
VL - 89
JO - Physical Review C - Nuclear Physics
JF - Physical Review C - Nuclear Physics
IS - 4
M1 - 044908
ER -