Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC



Podobné dokumenty
A Large Ion Collider Experiment

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Studium proton-protonových srážek na RHIC

Global Properties of A-A Collisions II

Theory Česky (Czech Republic)

Rešeršní práce. Křemíkové driftové detektory

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Studium D0 mesonu v experimentu STAR

Z µµ na ATLAS detektoru

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Evaluation of the Inner Detector with Muon Tracks

Měření hmoty Higgsova bosonu podle doby letu tau leptonu

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

Produkce půvabných mesonů a charmonii v PbPb kolizích na LHC

Od kvarků k prvním molekulám

1. přeshraniční Zemská výstava

MIKROVLNNÁ SPEKTROSKOPIE RADIKÁLU FCO 2. Lucie Kolesniková

Historie detekčních technik

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

Koronové a jiskrové detektory

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

O čem se mluví v CERNu? Martin Rybář

Petr Kulhánek České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

2. RBF neuronové sítě

1. Shrnutí. 2. Úvod. 3. Fyzika na ALICE

Typy interakcí. Obsah přednášky


80! (20.4.-A.H.)

zve studenty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (tedy všech) ročníků

Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+au

Praktikum III - Optika

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Osvětlování a stínování

I Mechanika a molekulová fyzika

Studie multijetové produkce v experimentu DØ

Fyzika elementárn (Standardní model)

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie



Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Základy matematiky kombinované studium /06

Elektrotechnické znač Elektrotechnické zna k č y k transformátor ů v jednopólových schématech Značky ve schématech El kt e ro kt t h ec ni k c á kká

Elektromagnetická kalorimetrie a rekonstrukce π0 na ALICI. Jiri Kral University of Jyväskylä

Experimentální metody ve fyzice vysokých energií Alice Valkárová

Stanovisko habilitační komise

postaven náš svět CERN

LHC a ATLAS bilance prvního roku

Projekty do předmětu MF

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Za hranice současné fyziky

Neuropočítače. podnět. vnímání (senzory)

Statistické metody v digitálním zpracování obrazu. Jindřich Soukup 3. února 2012

Prověřování Standardního modelu

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Hmotnostní spektrometrie




Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu


Temná energie realita nebo fikce?

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM.

(v zrcadle výtvarné estetiky)

5.2.4 Rayleighova Taylorova nestabilita

Šum a jeho potlačení. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Spektroskopie (nejen) ve sluneční fyzice LS 2011/2012

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Digitální učební materiál

Kvantové provázání. Pavel Cejnar ÚČJF MFF UK Praha

Fyzika atomového jádra

Kalorimetry 10/29/2004 1

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

Za vysokými horami a hlubokými doly

FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2007

Úvod do molekulové dynamiky simulace proteinů. Eva Fadrná

ČÁSTICOVÁ ZLATÁ LÉTA SEDMDESÁTÁ

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Kulové jiskřiště. Fakulta elektrotechnická 2014/15. Katedra teoretické elektrotechniky. Semestrální práce. Petr Zemek E12B0300P

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika


Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem

1. Shrnutí. 2. Úvod. 3. Fyzika na ALICE

Spontánní sestupná frekvenční konverze v nelineárních vrstevnatých strukturách

Astronomická pozorování

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Od elektrolytické vany k počítači aneb řešení úloh proudění matematickým modelováním. Ing. Václav Voráček, Ph.D.

Analysis of the decay Bs J/ψ φ

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE MAGISTERSKÉ STUDIUM POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VĚDĚ A TECHNICE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM I DOBÍHAJÍCÍ 5-LETÉ STUDIUM)

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Rybář Martin Paleta jetů

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

Transkript:

Studium produkce jetů v experimentu ALICE na urychlovači LHC Vít Kučera, Vedoucí práce: RDr. Jana Bielčíková, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 4. září 0 Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 / 30

Osnova Srážky těžkých iontů Zkoumání jetů a jejich rekonstrukce Experiment ALICE Použité nástroje ke zkoumání jetů Analýza dat Výsledky analýzy Závěr Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 / 30

Srážky těžkých iontů horké, husté a silně interagující prostředí měření nasvědčují přítomnosti kvarkového-gluonového plazmatu (QGP) QGP: neprozkoumaný stav hmoty, přeovězený QCD QGP v raném vesmíru ( μs po velkém třesku), v neutronových hvězdách? Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 3 / 30

Zkoumání jetů vrdý proces + silná interakce partony s vysokou příčnou hybností p. Jet v QCD: partony následně vyzářené partonem při tvrdém rozptylu Jet v experimentu: kolimovaná sprška hadronů s vysokou p Interakce partonů s prostředím Vliv na vznik hadronů Změna vlastností jetů (p, tvar, energie, složení) d hard AA jaderný modifikační faktor R AA (p, η, b) = / coll (b) d pp hard/ Porovnáním pozorování s modely urči vlastnosti prostředí. Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 4 / 30

Dřívější výsledky na LHC první pozorování zhášení jetů na LHC ALAS. Phys. Rev. Lett. 5 (0) 5303. Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 5 / 30

Jetové algoritmy Hlavním parametrem jetového algoritmu je poloměr R v rovině η-φ. Jeho význam se v různých algoritmech liší. Dalším parametrem je minimální p drah p min. omezení pozadí měkkých částic, vliv na spektra jetů Kuželové algoritmy (UA, SISCone) sdružování částic uvnitř kuželu o poloměru R oprava osy kuželu váženým průměrováním směrů částic uvnitř iterativní hledání stabilního kuželu Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 6 / 30

Jetové algoritmy Sekvenční rekombinační algoritmy (k t, anti-k t, Cambridge/Aachen) obecné schéma: ( d ij = min p p i ) p ij, p j R, ij = (y i y j ) +(φ i φ j ) k t (vhodný k určení pozadí) p = 0 Cambridge/Aachen anti-k t (vhodný pro analýzu) M. Cacciari, G. P. Salam, G. Soyez. JHEP 0804 (008) 063. Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 7 / 30

A Large Ion Collider Experiment (ALICE) jeden ze čtyř hlavních experimentů na urychlovači LHC v CER určen ke zkoumání vlastností horké, husté a silně interagující hmoty (QGP) zaznamenání vysokého počtu částic ve srážce ( 3 4 ) identifikace částic Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 8 / 30

Experiment ALICE Měření drah nabitých částic Časově projekční komora (PC): η < 0.9, e + CO Vnitřní dráhový systém (IS): křemíkové detektory (pixely SPD, drift SDD, stripy SSD) Určení centrality z detektorů V0, určení polohy vrcholu srážky z SPD. účast na sledování SDD v rámci krátkého projektu Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 9 / 30

Centralita centralita srážkový parametr b počet binárních srážek nukleonů coll (Glauberův model) počet vzniklých nabitých částic signál v detektoru ALICE arxiv:.657v [nucl-ex] Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 / 30

ástroje analýzy ROO v50-03 AliRoot v5-0-a rozšíření ROO o knihovny pro ALICE, třídy pro analýzu FastJet.4. rekonstrukce jetů (SISCone, k t, anti-k t ), výpočet hustoty pozadí AliEn v-9-.9 prostředí pro zadávání jobů na GRID Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 / 30

Analýza Data: Analysis Object Data (AOD), Pb+Pb 0, s = Z Pb A Pb E beam =.76 ev, (E beam = 3.5 ev) Výběr srážek ( eventů ) interakční vrchol z < cm, r < cm centralita 0 80 % (spolehlivé odlišení od pozadí) Výběr drah: dráhy určené kombinací měření v PC a v IS dráhy se zásahem v alespoň jedné vrstvě SPD, refitované ostatní dráhy upraveny přidáním primárního vertexu 6 6 entries 0 entries 0 0 80 60 Pb + Pb, 0, s =.76 ev 80 60 Pb + Pb, 0, s =.76 ev 40 40 0 0 0 - -0.8-0.6-0.4-0. 0 0. 0.4 0.6 0.8 η 0 0 3 4 5 6 φ [rad] Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 / 30

Analýza Rekonstrukce jetů algorithm R p min [GeV/c] subtraction method UA 0.4 0.5,, none, area SISCone 0.4 0.5,, none, scalar k t 0., 0.3, 0.4 0.5,, none, scalar, 4-vector k t 0., 0.5, 0.6 0.5 none, scalar, 4-vector anti-k t 0., 0.3, 0.4 0.5,, none, scalar, 4-vector Zvolené rozsahy centralitních binů bin number 0 3 4 centrality range [%] 0 0 0 40 40 60 60 80 Analýza pozadí algorithm R p min [GeV/c] k t 0.4 0.5,, k t 0., 0., 0.3, 0.5, 0.6 0.5 Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 3 / 30

Analýza Výpočet hustoty příčné hybnosti pozadí ρ { } pjet ρ = median vyjmutí dvou hlavních jetů Odečtení pozadí skalární metoda: A jet p bg = ρa jet, přeškálování hybnosti: p corr jet 4-vektorová metoda: = p corr jet p jet p jet p corr jet = p jet p bg P bg = ρa jet, P corr jet = P jet P bg Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 4 / 30

Závislost ρ na centralitě pro různé p min [GeV/c] ρ 00 80 60 40 0 k t, R = 0.4, min p = 0.5 GeV/c 4 3 [GeV/c] ρ 0 80 60 k t, R = 0.4, min p =.00 GeV/c 4 3 [GeV/c] ρ 40 35 30 5 k t, R = 0.4, min p =.00 GeV/c 4 3 0 80 40 0 5 60 40 0 0 5 0 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 centrality [%] 0 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 centrality [%] 0 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 centrality [%] nejvyšší ρ v nejvíce centrálních srážkách šířka rozdělení fluktuace nepřesnost omezení pozadí vyšším p min Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 5 / 30

Závislost ρ na R ρ = ρ ρ ref, ρ ref je k t, R = 0.4, p min = 0.5 GeV/c probability density - 0-% R = 0. R = 0. R = 0.3 R = 0.5 R = 0.6 probability density - 0% R = 0. R = 0. R = 0.3 R = 0.5 R = 0.6 probability density - 00% R = 0. R = 0. R = 0.3 R = 0.5 R = 0.6-80 0 0 0 0 0 40 60 80 ρ [GeV/c] -80 0 0 0 0 0 40 60 80 ρ [GeV/c] -80 0 0 0 0 0 40 60 80 ρ [GeV/c] probability density - 400% R = 0. R = 0. R = 0.3 R = 0.5 R = 0.6 probability density - 60-80% R = 0. R = 0. R = 0.3 R = 0.5 R = 0.6 použitelné rozmezí R = 0. 0.4-80 0 0 0 0 0 40 60 80-80 0 0 0 0 0 40 60 80 ρ [GeV/c] ρ [GeV/c] Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 6 / 30

Fluktuace pozadí, centralitní závislost odchylka celkové p částic uvnitř náhodně nasměrovaného kuželu (RC) vůči p pozadí δp = i p i ρa RC zákaz překryvu s určitým počtem nejtvrdších jetů příspěvek doδp > 0 probability density - k t, R = 0.4, pmin = 0.5 GeV/c, 0-% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed probability density - k t, R = 0.4, min p = 0.5 GeV/c, 00% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed probability density - k t, R = 0.4, min p = 0.5 GeV/c, 60-80% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed 0 0 0 0 40 60 80 δ 0 0 0 0 40 60 80 δ 0 0 0 0 40 60 80 δ největší fluktuace v nejvíce centrálních srážkách požadavek vyššího prahu p min výrazně omezuje fluktuace zvyšování parametru R zvyšuje příspěvek pozadí z měkkých částic Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 7 / 30

Srovnání jetových algoritmů Počet jetů na srážku (UA, SISCone, k t, anti-k t, otevřené symboly: před odečtením pozadí, uzavřené symboly: po odečtení) výrazně odlišné počty nalezených jetů vysoký počet jetů odstraněn při odečtení pozadí fraction of events 0.4 0. 0. 0-% 0.08 0.06 0.04 0.0 0 0 0 30 40 50 jets Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 8 / 30

Srovnání jetových algoritmů Spektra p jetů po odečtení (UA, SISCone, k t, anti-k t ) R = 0.4, p min = 0.5 GeV/c d - 0-% 0 0 40 60 80 0 0 40 [GeV/c] p Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 9 / 30

Srovnání jetových algoritmů Spektra p jetů po odečtení (UA, SISCone, k t, anti-k t ) = 0.5 GeV/c: rozdílný tvar spekter p min d 0-% d 00% d 60-80% - - - 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 p min = GeV/c: podobná spektra pro všechny centrality d 0-% d 00% d 60-80% - - - 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 0 / 30

min min min min min min Spektra před odečtením pozadí a po něm anti-k t, R = 0.4 (původní, skalár, 4-vektor, pozadí) = 0.5 GeV/c: pozadí řádově srovnatelné s původním spektrem p min anti-k t, R = 0.4, anti-k t, R = 0.4, anti-k t, R = 0.4, d - p = 0.5 GeV/c, 0-% B0 B B B0-B d - p = 0.5 GeV/c, 00% B0 B B B0-B d - p = 0.5 GeV/c, 60-80% B0 B B B0-B 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 p min = GeV/c: výrazné omezení příspěvku pozadí anti-k t, R = 0.4, anti-k t, R = 0.4, anti-k t, R = 0.4, d - p =.00 GeV/c, 0-% B0 B B B0-B d - p =.00 GeV/c, 00% B0 B B B0-B d - p =.00 GeV/c, 60-80% B0 B B B0-B 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 téměř identická spektra pro skalární a 4-vektorovou metodu odečtení Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 / 30

min min min min min min Závislost spekter na R pro anti-k t p min = 0.5 GeV/c: jakoby rozšíření jetů v nejvíce centrálních srážkách d anti-k t, p = 0.5 GeV/c, 0-% R = 0.4 R = 0. d anti-k t, p = 0.5 GeV/c, 00% R = 0.4 R = 0. d anti-k t, p = 0.5 GeV/c, 60-80% R = 0.4 R = 0. - R = 0.3 - R = 0.3 - R = 0.3 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 p min = GeV/c: potlačení jevu při vyloučení měkčích částic d anti-k t, p =.00 GeV/c, 0-% R = 0.4 R = 0. d anti-k t, p =.00 GeV/c, 00% R = 0.4 R = 0. d anti-k t, p =.00 GeV/c, 60-80% R = 0.4 R = 0. - R = 0.3 - R = 0.3 - R = 0.3 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 0 0 40 60 80 0 0 40 Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 / 30

R CP podíl spekter v centrálních srážkách (C) vůči spektru v nejvíce periferálních srážkách (P) R CP (p, η, b C, b P ) def = coll(b P ) d (p, η, b C ) / coll (b C ) d (p, η, b P ) / Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 3 / 30

R CP neopravené výsledky, srovnání s výsledky z Hard Probes 0 (M. Verweij) R CP anti-k t, R = 0., min p = 0.5 GeV/cc 0-%/60-80% R CP anti-k t, R = 0.3, min p = 0.5 GeV/cc 0-%/60-80% 0%/60-80% 00%/60-80% 400%/60-80% 0%/60-80% 00%/60-80% 400%/60-80% - 0 30 40 50 60 70 80 90-0 30 40 50 60 70 80 90 Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 4 / 30

Závěr rekonstrukce jetů z drah nabitých částic ve srážkách Pb + Pb pomocí kuželových a sekvenčních rekombinačních algoritmů porovnání výstupů algoritmů výpočet hustoty pozadí zkoumání vlastností vypočteného pozadí a jeho fluktuací odečtení příspěvku pozadí v p jetů zkoumání vlastností spekter rekonstruovaných jetů určení neopravených hodnot R CP Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 5 / 30

Děkuji za pozornost. Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 6 / 30

Záloha Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 7 / 30

Fluktuace pozadí, závislost na p min požadavek vyššího prahu p min výrazně omezuje fluktuace k t, R = 0.4, k t, R = 0.4, k t, R = 0.4, probability density - min p = 0.5 GeV/c, 0-% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed probability density - min p =.00 GeV/c, 0-% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed probability density - min p =.00 GeV/c, 0-% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed 0 0 0 0 40 60 80 δ 0 0 0 0 40 60 80 δ 0 0 0 0 40 60 80 δ Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 8 / 30

Fluktuace pozadí, závislost na R zvyšování parametru R zvyšuje příspěvek pozadí z měkkých částic k t, R = 0., k t, R = 0.3, k t, R = 0.4, probability density - min p = 0.5 GeV/c, 0-% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed probability density - min p = 0.5 GeV/c, 0-% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed probability density - min p = 0.5 GeV/c, 0-% 0 jets bypassed jets bypassed jets bypassed 0 0 0 0 40 60 80 δ 0 0 0 0 40 60 80 δ 0 0 0 0 40 60 80 δ Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 9 / 30

Srovnání jetových algoritmů Počet jetů na srážku (R = 0.4, různé p min, UA, SISCone, k t, anti-k t ) p min = 0.5 GeV/c p min = GeV/c p min = GeV/c fraction of events 0.4 0. 0. 0-% fraction of events 0.4 0. 0. 0-% fraction of events 0.4 0. 0. 0-% 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.0 0.0 0.0 0 0 0 30 40 50 jets 0 0 0 30 40 50 jets 0 0 0 30 40 50 jets Vít Kučera (MFF UK, ÚJF AV ČR) Studium produkce jetů v ALICE 4. září 0 30 / 30