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Measurement of the azimuthal anisotropy of charged particles in $\sqrt{s_\mathrm{NN}}$ = 5.36 TeV $^{16}$O+O$^{16}$ and $^{20}$Ne + Ne$^{20}$ collisions with the ATLAS detector

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2026

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Report No.: CERN-EP-2025-200; arXiv:2509.05171

Abstract: This paper presents the first measurements of the azimuthal anisotropy coefficients vn, which quantify the nth-order Fourier modulation of charged-particle azimuthal distributions, for n=2−4 in $\sqrt{s_\mathrm{NN}}$ = 5.36 TeV $^{16}$O+O$^{16}$ and $^{20}$Ne + Ne$^{20}$ collisions recorded with the ATLAS detector at the CERN Large Hadron Collider in 2025. The $v_n$ coefficients are measured as a function of transverse momentum $(p_T)$, collision centrality, and event multiplicity. They are extracted using two complementary methods: two-particle correlations with a template-fit subtraction of short-range nonflow contributions, and four-particle subevent cumulants, which intrinsically suppress nonflow effects and provide sensitivity to flow fluctuations. The results show a clear hierarchy $v_2>v_3>v_4$ and a nonmonotonic dependence on pT, reaching a maximum around 2GeV, consistent with trends observed in heavy-ion collisions. Detailed comparisons between the two collision systems reveal an enhanced $v_n$ in central $^{20}$Ne + Ne$^{20}$ collisions, consistent with theory expectations based on the predicted prolate deformation of neon nuclei, in contrast to the slightly tetrahedral structure predicted for oxygen. The four-particle cumulant results highlight strong event-by-event fluctuations and provide the greatest sensitivity to nuclear shape effects. These measurements can place new constraints on the initial geometry and the hydrodynamic response in light-ion collisions, offering valuable input for models of nuclear structure.

Classification:

Note: Phys. Rev. C 113 (2026) 045205. 44 pages in total, author list starting page 27, 11 figures, 1 Table, submitted to Phys. Rev. C. All figures including auxiliary figures are available at https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/PAPERS/HION-2025-02

Contributing Institute(s):
  1. LHC/ATLAS Experiment (ATLAS)
Research Program(s):
  1. 611 - Fundamental Particles and Forces (POF4-611) (POF4-611)
  2. DFG project G:(GEPRIS)469666862 - Präzisionstests des Standardmodells unter der Verwendung von geboosteten W/Z-Bosonen am Large Hadron Collider (469666862) (469666862)
  3. REALDARK - REAL-time discovery strategies for DARK matter and dark sector signals at the ATLAS detector with Run-3 LHC data (101002463) (101002463)
  4. BARD - B-resonance Algorithm using Rare Decays (101116429) (101116429)
  5. DITTO - Comprehensive search for new phenomena in the dilepton spectrum at the LHC (101089007) (101089007)
  6. SMASH - Machine learning for Sciences and Humanities (101081355) (101081355)
Experiment(s):
  1. LHC: ATLAS

Appears in the scientific report 2026
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 Record created 2026-05-26, last modified 2026-06-04


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