復旦大学の物理学者Yu-Gang MaとXu-Guang Huangが率いるシミュレーションは、原子核が高速で衝突する際に生成されるクォーク・グルーオンプラズマの縁で、3.5 GeVから2.76 TeVまでの衝突エネルギーにおいて、数百MeVに達する加速が起こっていることを明らかにした。この加速はプラズマの外縁に集中し、衝突の幾何学形状に関係なく同様の強さを保っていた。

加速が最も強いポイントでは、圧力が急速に低下する一方、総エネルギーに依存するエンタルピー密度は低いままである。相対論的オイラー方程式によると、この2つの状況が同時に起こることで加速が強化される。低エネルギーレベルでは、核の停止により早期の減速(最大500 MeV)が観測されたが、超相対論的エネルギーレベルでは、核が互いに素早く通り抜けることでプラズマを短く鋭い加速爆発に引き込む。

この発見は、クォーク・グルーオンプラズマの相構造に新たな次元を加える可能性があり、Unruh効果に関連して加速がクォークの振る舞いと閉じ込めに影響を与える可能性があると考えられている。研究者たちは、より現実的な流体力学モデルを追加し、ハイペロンスピン偏極パターンなどの測定可能な信号を探すことで研究を継続している。