Abstract
The PHENIX experiment consists of a large detector system located at the newly commissioned relativistic heavy ion collider (RHIC) at the Brookhaven National Laboratory. The primary goal of the PHENIX experiment is to look for signatures of the QCD prediction of a deconfined high-energy-density phase of nuclear matter quark gluon plasma. PHENIX started data taking for Au+Au collisions at √sNN = 130 GeV in June 2000. The signals from the beam-beam counter (BBC) and zero degree calorimeter (ZDC) are used to determine the centrality of the collision. A Glauber model reproduces the ZDC spectrum reasonably well to determine the participants in a collision. Charged particle multiplicity distribution from the first PHENIX paper is compared with the other RHIC experiment and the CERN, SPS results. Transverse momentum of photons are measured in the electro-magnetic calorimeter (EMCal) and preliminary results are presented. Particle identification is made by a time of flight (TOF) detector and the results show clear separation of the charged hadrons from each other.
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 355-369 |
Number of pages | 15 |
Journal | Pramana - Journal of Physics |
Volume | 57 |
Issue number | 2-3 |
DOIs | |
State | Published - 2001 |
Event | International Symposium on Nuclear Physics - Mumbai, India Duration: Dec 18 2000 → Dec 22 2000 |
Keywords
- PHENIX
- Quark gluon plasma
- Relativistic heavy ions
Fingerprint
Dive into the research topics of 'First results from RHIC-PHENIX'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Pramana - Journal of Physics, Vol. 57, No. 2-3, 2001, p. 355-369.
Research output: Contribution to journal › Conference article › peer-review
TY - JOUR
T1 - First results from RHIC-PHENIX
AU - Ghosh, Tarun Kanti
AU - Adcox, K.
AU - Adler, S. S.
AU - Ajitanand, N.
AU - Akiba, Y.
AU - Alexander, J.
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AU - Gustafsson, H. Å
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AU - Hamagaki, H.
AU - Hansen, A. G.
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AU - He, X.
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AU - Liu, X.
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AU - Messer, M.
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AU - Palounek, A. P.T.
AU - Pantuev, V. S.
AU - Papavassiliou, V.
AU - Pate, S. F.
AU - Peitzmann, T.
AU - Petridis, A. N.
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AU - Pisani, R. P.
AU - Pitukhin, P.
AU - Plasil, F.
AU - Pollack, M.
AU - Pope, K.
AU - Purschke, M. L.
AU - Ravinovich, I.
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AU - Riabov, Y.
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AU - Sakaguchi, T.
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AU - Shigaki, K.
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AU - Sibiriak, I. G.
AU - Silvermyr, D.
AU - Sim, K. S.
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AU - Singh, V.
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AU - Soltz, R. A.
AU - Sorensen, S.
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AU - Steinberg, P.
AU - Stenlund, E.
AU - Ster, A.
AU - Stoll, S. P.
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AU - Sugitate, T.
AU - Sullivan, J. P.
AU - Sumi, Y.
AU - Sun, Z.
AU - Suzuki, M.
AU - Takagui, E. M.
AU - Taketani, A.
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AU - Taniguchi, E.
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AU - Tserruya, I.
AU - Tsuruoka, H.
AU - Tsvetkov, A. A.
AU - Tuli, S. K.
AU - Tydesjö, H.
AU - Tyurin, N.
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AU - Velissaris, C.
AU - Velkovska, J.
AU - Velkovsky, M.
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AU - White, S. N.
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AU - Wohn, F. K.
AU - Woody, C. L.
AU - Xie, W.
AU - Yagi, K.
AU - Yokkaichi, S.
AU - Young, G. R.
AU - Yushmanov, I. E.
AU - Zajc, W. A.
AU - Zhang, Z.
AU - Zhou, S.
PY - 2001
Y1 - 2001
N2 - The PHENIX experiment consists of a large detector system located at the newly commissioned relativistic heavy ion collider (RHIC) at the Brookhaven National Laboratory. The primary goal of the PHENIX experiment is to look for signatures of the QCD prediction of a deconfined high-energy-density phase of nuclear matter quark gluon plasma. PHENIX started data taking for Au+Au collisions at √sNN = 130 GeV in June 2000. The signals from the beam-beam counter (BBC) and zero degree calorimeter (ZDC) are used to determine the centrality of the collision. A Glauber model reproduces the ZDC spectrum reasonably well to determine the participants in a collision. Charged particle multiplicity distribution from the first PHENIX paper is compared with the other RHIC experiment and the CERN, SPS results. Transverse momentum of photons are measured in the electro-magnetic calorimeter (EMCal) and preliminary results are presented. Particle identification is made by a time of flight (TOF) detector and the results show clear separation of the charged hadrons from each other.
AB - The PHENIX experiment consists of a large detector system located at the newly commissioned relativistic heavy ion collider (RHIC) at the Brookhaven National Laboratory. The primary goal of the PHENIX experiment is to look for signatures of the QCD prediction of a deconfined high-energy-density phase of nuclear matter quark gluon plasma. PHENIX started data taking for Au+Au collisions at √sNN = 130 GeV in June 2000. The signals from the beam-beam counter (BBC) and zero degree calorimeter (ZDC) are used to determine the centrality of the collision. A Glauber model reproduces the ZDC spectrum reasonably well to determine the participants in a collision. Charged particle multiplicity distribution from the first PHENIX paper is compared with the other RHIC experiment and the CERN, SPS results. Transverse momentum of photons are measured in the electro-magnetic calorimeter (EMCal) and preliminary results are presented. Particle identification is made by a time of flight (TOF) detector and the results show clear separation of the charged hadrons from each other.
KW - PHENIX
KW - Quark gluon plasma
KW - Relativistic heavy ions
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=20644454882&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1007/s12043-001-0045-5
DO - 10.1007/s12043-001-0045-5
M3 - Conference article
AN - SCOPUS:20644454882
SN - 0304-4289
VL - 57
SP - 355
EP - 369
JO - Pramana - Journal of Physics
JF - Pramana - Journal of Physics
IS - 2-3
T2 - International Symposium on Nuclear Physics
Y2 - 18 December 2000 through 22 December 2000
ER -