M. Clemen
University of Pittsburgh
Network
Latest external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.
Publication
Featured researches published by M. Clemen.
Physical Review C | 1999
J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; K. Filimonov; S. C. Johnson; J. R. Hall; T. K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; Y. Kwon; R. Lacasse; Q. Li; T. Ludlam; S. K. Mark; R. Matheus; S. McCorkle; J. T. Murgatroyd; D. Miśkowiec
Directed flow of deuterons, tritons,
Physical Review C | 1999
J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; K. Filimonov; S. C. Johnson; S. Gilbert; J. R. Hall; T. K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; C. L. Jiang; Y. Kwon; R. Lacasse; Q. Li; T. Ludlam; S. K. Mark; R. Matheus; S. McCorkle
^3
Nuclear Physics | 1996
D. Miskowiec; S. Sedykh; B. Hong; J. P. Wessels; Y. Kwon; S. Gilbert; S. Voloshin; J. D. Cole; W. C. Chang; T. Ludlam; E. M. Takagui; O. Dietzsch; Y. Zhang; S. Panitkin; S. K. Mark; K. Filimonov; C. L. Jiang; Q. Li; M. Rosati; M. Trzaska; J. Stachel; J. T. Murgatroyd; Ze Zhang; M. N. Rao; N. Herrmann; G. David; W. Cleland; S. Bennett; C. Zou; T. K. Hemmick
He, and
Physics Letters B | 2000
J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; S. Esumi; K. Filimonov; A. French; S. C. Johnson; J. R. Hall; T. K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; Y. Kwon; R. Lacasse; Q. Li; T. Ludlam; S. K. Mark; S. McCorkle; D. Miśkowiec
^4
Nuclear Physics | 1996
Roger Lacasse; J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; K. Filimonov; J. R. Hall; T. K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; C. L. Jiang; S. C. Johnson; Y. Kwon; R. Lacasse; A. Lukaszew; Q. Li; T.W. Ludlam; S. McCorkle; S. K. Mark
He is studied in Au+Au collisions at a beam momentum of about 10.8
Nuclear Physics | 1999
Kirill Filimonov; J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; S. Esumi; K. Filimonov; A. French; S. C. Johnson; J. R. Hall; T. K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; Y. Kwon; R. Lacasse; Q. Li; T. Ludlam; S. K. Mark; S. McCorkle
A
Nuclear Physics | 1998
J. P. Wessels; J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W.C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; S. Esumi; A. French; K. Filimonov; J. R. Hall; T.K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; S. Johnson; Y. Kwon; R. Lacasse; Q. Li; T. Ludlam; S. K. Mark; R. Matheus
GeV/c. Flow of all particles is analyzed as a function of transverse momentum for different centralities of the collision. The directed flow signal,
Nuclear Physics | 1996
T. K. Hemmick; J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; K. Filimonov; J. R. Hall; N. Herrmann; B. Hong; C. L. Jiang; S. C. Johnson; Y. Kwon; R. Lacasse; A. Lukaszew; Q. Li; T. Ludlam; S. K. Mark; S. McCorkle; R. Matheus
v_1(p_t)
Archive | 1996
J. P. Wessels; J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; K. Filimonov; A. French; S. Gilbert; J. R. Hall; T. K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; K. Jayananda; S. C. Johnson; Y. Kwon; R. Lacasse; Q. Li; T. Ludlam; A. Lukaszew
, is found to increase with particle mass. This mass dependence is strongest in the projectile rapidity region.
Nuclear Physics | 1995
J. Barrette; R. Bellwied; S. Bennett; R. Bersch; P. Braun-Munzinger; W. C. Chang; W. Cleland; M. Clemen; J. D. Cole; T. M. Cormier; Y. Dai; G. David; J. Dee; O. Dietzsch; M. W. Drigert; J. R. Hall; T. K. Hemmick; N. Herrmann; B. Hong; S. C. Johnson; Y. Kwon; R. Lacasse; Q. Li; T.W. Ludlam; A. Lukaszew; S. K. Mark; S. McCorkle; R. Matheus; D. Miśkowiec; J. T. Murgatroyd
Two-proton correlation functions have been measured in Si+Pb collisions at 14.6A GeV/c and Au+Au collisions at 11.5A GeV/c by the E814/E877 collaboration. Data are compared with predictions of the transport model RQMD and the source size is inferred from this comparison. Our analysis shows that, for both reactions, the characteristic size of the system at freeze-out exceeds the size of the projectile, suggesting that the fireball created in the collision has expanded. For Au+Au reactions, the observed centrality dependence of the two-proton correlation function implies that more central collisions lead to a larger source sizes.