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网格上的晶格QCD热力学。 (英语) Zbl 1219.81245号

摘要:我们描述了我们如何同时使用EGEE网格的({mathcal O}(10^3))节点,在2-3个月内累积约300个CPU年,以确定量子色动力学的一个重要属性。我们解释了如何在标准网格软件栈之上使用基于Ganga和DIANE工具的用户级覆盖来高效轻松地开发网格资源。基于简单但功能强大的启发式算法的特定于应用程序的调度和资源选择,可以提高处理效率,从而在指定的截止日期前获得所需的科学结果。这也是一个超级计算机联合使用的演示,用于计算QCD系统和网格的初始状态,以执行随后的大规模分布式仿真。QCD模拟在(16^3乘以4)晶格上进行。将奇异夸克质量保持在其物理值,我们减小了上夸克和下夸克的质量,直到在温度升高的情况下,系统发生二阶相变,变成夸克-胶子等离子体。然后我们测量了这个系统对夸克密度增加的响应。我们发现过渡是平滑的,而不是锐化的。如果在更精细的晶格上得到证实,这一发现使得正在进行的实验搜索不太可能在小化学势下找到QCD临界点。

MSC公司:

81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
80A10号 经典热力学和相对论热力学
65号55 多重网格方法;含偏微分方程边值问题的区域分解
81T25型 晶格上的量子场论
81T80型 模拟和数值建模(量子场论)(MSC2010)
81-08 量子理论相关问题的计算方法

软件:

戴恩;恒河
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

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