×

强子对撞机上顶部夸克运动分布的束缚态效应。 (英文) Zbl 1291.81398号

小结:首先,我们提出了一个理论框架,用于计算强子对撞机上顶夸克产生及其随后衰变的全微分截面,其中包括在阈值区重要的有界态效应。我们包括了束缚态效应,使得在LO近似下,阈值和高能区域的横截面都是正确的。然后,基于这个框架,我们通过蒙特卡罗事件生成计算了LHC中顶夸克及其衰变产物的各种运动学分布。这些与基于传统微扰QCD的相应预测进行了比较。特别地,我们发现在\(left(bW^{+}\right)-\ left(\bar){b} W公司^{-}\right)\)双不变量mass分布,以相关方式变形到下不变量mas侧。

MSC公司:

81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
81U05型 \(2)-体势量子散射理论
第81次 量子场论问题的微扰重整化方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] S.Moch和P.Uwer,强子对撞机生产顶夸克对的理论现状和前景,物理学。修订版D 78(2008)034003[arXiv:0804.1476][SPIRES]。
[2] M.Cacciari、S.Frixione、M.L.Mangano、P.Nason和G.Ridolfi,更新了对Tevatron和LHC顶部和较重夸克对总产生截面的预测,JHEP09(2008)127[arXiv:0804.2800][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/09/127
[3] N.Kidonakis和R.Vogt,《Tevatron和LHC的理论顶夸克横截面》,物理学。修订版D 78(2008)074005[arXiv:0805.3844]【SPIRES】。
[4] W.Bernreuther,LHC的顶夸克物理,J.Phys。G 35(2008)083001[arXiv:0805.1333]【SPIRES]。
[5] Tevatron Electrosweak工作组,CDF和D0合作,CDF与D0对顶夸克质量的组合结果,arXiv:0903.2503[SPIRES]。
[6] 粒子数据组协作,C.Amsler等人,《粒子物理评论》,Phys。莱特。B 667(2008)1【SPIRES】。
[7] P.Nason、S.Dawson和R.K.Ellis,强子碰撞中产生重夸克的总截面,Nucl。物理学。B 303(1988)607[SPIRES]。 ·doi:10.1016/0550-3213(88)90422-1
[8] W.Beenakker、H.Kuijf、W.L.van Neerven和J.Smith,《碰撞中重夸克产生的QCD修正》,物理。修订版D 40(1989)54【SPIRES】。
[9] S.Catani、M.L.Mangano、P.Nason和L.Trentadue,强子碰撞的顶部截面,物理学。莱特。B 378(1996)329[肝素/9602208][精神]。
[10] N.Kidonakis和G.F.Sterman,QCD硬散射的恢复,Nucl。物理学。B 505(1997)321[hep-ph/9705234][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(97)00506-3
[11] R.Bonciani、S.Catani、M.L.Mangano和P.Nason,NLL重夸克强子产生截面的恢复,Nucl。物理学。B 529(1998)424[hep-ph/9801375][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(98)00335-6
[12] M.L.Mangano、P.Nason和G.Ridolfi,次领先强子碰撞中的重夸克关联,Nucl。物理学。B 373(1992)295[SPIRES]。 ·doi:10.1016/0550-3213(92)90435-E
[13] S.Frixione、M.L.Mangano、P.Nason和G.Ridolfi,强子碰撞中的顶夸克分布,物理学。莱特。B 351(1995)555[hep-ph/9503213][SPIRES]。
[14] W.Bernreuther、A.Brandenburg、Z.G.Si和P.Uwer,强子对撞机上的顶夸克对产生和衰变,Nucl。物理学。B 690(2004)81[hep-ph/0403035][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2004.04.019
[15] R.Frederix和F.Maltoni,顶对不变质量分布:新物理的窗口,JHEP01(2009)047[arXiv:0712.2355][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/01/047
[16] K.Melnikov和M.Schulze,强子对撞机顶部夸克对产生和衰变的NLO QCD修正,JHEP08(2009)049[arXiv:0907.3090][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/08/049
[17] G.Mahlon和S.J.Parke,LHC顶级夸克对产生中的自旋相关效应,物理。版本D 81(2010)074024[arXiv:1001.3422][SPIRES]。
[18] W.Bernreuther和Z.-G.Si,Tevatron和LHC顶部夸克对产生和衰变的分布和关联,Nucl。物理学。B 837(2010)90[arXiv:1003.3926][SPIRES]·Zbl 1206.81139号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2010.05.001
[19] S.Biswas、K.Melnikov和M.Schulze,LHC的下一阶QCD效应和顶夸克质量测量,JHEP08(2010)048[arXiv:1006.0910][SPIRES]·Zbl 1291.81421号
[20] K.Hagiwara、Y.Sumino和H.Yokoya,强子对撞机顶部夸克产生的束缚态效应,物理学。莱特。B 666(2008)71[arXiv:0804.1014]【SPIRES]。
[21] Y.Kiyo、J.H.Kuhn、S.Moch、M.Steinhauser和P.Uwer,LHC阈值附近的顶夸克对产生,《欧洲物理学》。J.C 60(2009)375[arXiv:0812.0919]【SPIRES]。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-009-0892-7
[22] K.Fujii、T.Matsui和Y.Sumino,《e+e−碰撞中T反阈值的物理》,《物理学》。修订版D 50(1994)4341【SPIRES】。
[23] M.Martinez和R.Miquel,多参数符合未来e+e−线性对撞机上观察到的t反阈值,《欧洲物理》。J.C 27(2003)49[hep-ph/0207315][SPIRES]。 ·doi:10.1140/epjc/s2002-01094-1
[24] K.Ikematsu、K.Fujii、Z.Hioki、Y.Sumino和T.Takahashi,在未来的e+e−线性对撞机中,在接近阈值的情况下,我们能重建多少(T\bar{T})系统?,欧洲物理学。J.C 29(2003)1[庚酸/0302214][精神]。 ·doi:10.1140/epjc/s2003-01202-9
[25] Y.Sumino、K.Fujii、K.Hagiwara、H.Murayama和C.K.Ng,阈值附近的顶夸克对产生,物理学。修订版D 47(1993)56【SPIRES】。
[26] M.Jezabek、J.H.Kuhn和T.Teubner,(T\bar{T})产生和阈值附近衰变的动量分布,Z.Phys。C 56(1992)653【SPIRES】。
[27] V.S.Fadin和V.A.Khoze,《e+e−碰撞中重顶产生的阈值行为》,JETP Lett.46(1987)525[Pisma Zh.Eksp.Teor.Fiz.46(1987)417][SPIRES]。
[28] V.S.Fadin和V.A.Khoze,阈值区e+e−湮灭中一对重夸克的产生,Sov。J.编号。《物理学》48(1988)309[Yad.Fiz.48(1988)487][SPIRES]。
[29] A.H.Hoang等人,Top-antitop对生产接近阈值:最近NNLO结果概要,《欧洲物理学》。J.directC 2(2000)1[hep-ph/0001286][SPIRES]。 ·doi:10.1007/s1010500c0003
[30] N.Kauer,超越双极近似的顶对产生:(pp,p\bar{p}to 6)费米子和0,1或2个附加部分子,Phys。修订版D 67(2003)054013[hep-ph/0212091][SPIRES]。
[31] M.Beneke,B.Jantzen和P.Ruiz-Femenia,在(t\bar{t})共振区对({e^+}{e^-}到{W^+}{W^-}B\bar{B})的弱电非共振NLO修正,Nucl。物理学。B 840(2010)186[arXiv:1004.2188][SPIRES]·Zbl 1206.81129号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2010.07.006
[32] F.Maltoni和T.Stelzer,《MadEvent:使用MadGraph自动生成事件》,JHEP02(2003)027[hep-ph/0208156][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2003/02/027
[33] J.Alwall等人,《MadGraph/MadEvent v4:新一代网络》,JHEP09(2007)028[arXiv:0706.2334][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/09/028
[34] S.Frixione和B.R.Webber,匹配NLO QCD计算和部分子簇射模拟,JHEP06(2002)029[hep-ph/02042][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2002/06/029
[35] S.Frixione、P.Nason和B.R.Webber,《在重口味生产中匹配NLO QCD和parton阵雨》,JHEP08(2003)007[hep-ph/0305252]【SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2003/08/007
[36] S.Frixione、P.Nason和G.Ridolfi,《重口味强化剂生产的下一个领先的正重量蒙特卡罗方法》,JHEP09(2007)126[arXiv:0707.3088]【SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/09/126
[37] V.B.Berestetskii、L.P.Pitaevskii和E.M.Lifshitz,《量子电动力学》,第二版,巴特沃斯·海涅曼,英国牛津大学(1982)。
[38] B.A.Kniehl、A.A.Penin、Y.Schröder、V.A.Smirnov和M.Steinhauser,一般颜色状态的双回路静态QCD电势,Phys。莱特。B 607(2005)96[hep-ph/0412083][SPIRES]。
[39] A.Denner、S.Dittmier、M.Roth和D.Wackeroth,所有过程e+e−的预测4费米子+伽马,Nucl。物理学。B 560(1999)33[hep-ph/9904472][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(99)00437-X
[40] A.Denner、S.Dittmier、M.Roth和L.H.Wieders,带电电流e+e−的弱电修正4费米子过程:技术细节和进一步结果,Nucl。物理学。B 724(2005)247[hep-ph/0505042][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2005.06.033
[41] A.H.Hoang和C.J.Reisser,NRQCD匹配条件下的弱电吸收部件,物理。修订版D 71(2005)074022[hep ph/041258][SPIRES]。
[42] A.H.Hoang、C.J.Reisser和P.Ruiz-Femenia,接近阈值的顶层生产的相空间匹配和有限寿命效应,Phys。版本D 82(2010)014005[arXiv:1002.3223][SPIRES]。
[43] M.E.Luke、A.V.Manohar和I.Z.Rothstein,非相对论QCD中的重正化群标度,Phys。修订版D 61(2000)074025[hep ph/991029][SPIRES]。
[44] A.H.Hoang和I.W.Stewart,非相对论QCD中的超软重整化,物理。修订版D 67(2003)114020[hep-ph/0209340][SPIRES]。
[45] M.Beneke、A.P.Chapovsky、A.Signer和G.Zanderighi,不稳定粒子产生的有效理论方法,物理学。修订稿93(2004)011602[hep-ph/0312331][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.93.011602
[46] M.Beneke,A.P.Chapovsky,A.Signer和G.Zanderighi,共振高能散射的有效理论计算,Nucl。物理学。B 686(2004)205[hep-ph/0401002][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2004.03.016
[47] M.Peter和Y.Sumino,上夸克阈值附近({e^+}{e^-}到t\bar{t}到b{l^+}到nu\bar{b}{W^-}\)的终态相互作用,物理学。修订版D 57(1998)6912[hep-ph/9708223][SPIRES]。
[48] M.Jezabek和T.Teubner,(T\bar{T})产生和阈值附近衰减的动量分布。2.动量相关宽度,Z.Phys。C 59(1993)669【SPIRES】。
[49] W.Modritsch和W.Kummer,拓扑鎓衰变宽度的相对论和规范无关的离壳校正,Nucl。物理学。B 430(1994)3【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(94)90647-5
[50] W.Kummer和W.Modritsch,不稳定费米子的相对论束缚态方程和拓扑宽度,物理学。莱特。B 349(1995)525[hep-ph/9501406][SPIRES]。
[51] T.Sjöstrand、S.Mrenna和P.Z.Skands,PYTHIA 6.4物理与手册,JHEP05(2006)026[hep ph/0603175][SPIRES]·Zbl 1368.81015号 ·doi:10.1088/1126-6708/2006/05/026
[52] G.Corcella等人,HERWIG 6.5:干扰胶子(包括超对称过程)的强子发射反应事件发生器,JHEP01(2001)010[hep-ph/0011363][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2001/01/010
[53] M.Beneke、P.Falgari和C.Schwinn,重粒子对产生中的软辐射:全序颜色结构和双圈反常维,Nucl。物理学。B 828(2010)69[arXiv:0907.1443][SPIRES]·兹比尔1203.81165 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2009.11.004
[54] M.Beneke、M.Czakon、P.Falgari、A.Mitov和C.Schwinn,gg的阈值扩展(qq)QQ+X横截面O(αs4),物理。莱特。B 690(2010)483[arXiv:0911.5166][SPIRES]。
[55] V.Ahrens,A.Ferroglia,M.Neubert,B.D.Pecjak和L.L.Yang,重整化-强子对撞机顶夸克对产生的组改进预测,arXiv:1003.5827[SPIRES]·Zbl 1291.81378号
[56] J.Pumplin等人,全球QCD分析中具有不确定性的新一代部分子分布,JHEP07(2002)012[hep-ph/0201195][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2002/07/012
[57] A.D.Martin、W.J.Stirling、R.S.Thorne和G.Watt,LHC的Parton分布,欧洲物理。J.C 63(2009)189[arXiv:0901.0002][SPIRES]·兹比尔1369.81126 ·doi:10.1140/epjc/s10052-009-1072-5
[58] T.Stelzer和W.F.Long,树木螺旋度振幅的自动生成,计算。物理学。Commun.81(1994)357[hep-ph/9401258][SPIRES]。 ·doi:10.1016/0010-4655(94)90084-1
[59] H.Murayama、I.Watanabe和K.Hagiwara,HELAS:Feynman图评估的HEL振幅子程序,KEK报告,日本筑波(1992),KEK-91-11。
[60] S.Kawabata,高能物理计算用新型蒙特卡罗事件发生器。物理学。社区41(1986)127[精神]。 ·doi:10.1016/0010-4655(86)90025-1
[61] S.Frixione,E.Laenen,P.Motylinski和B.R.Webber,蒙特卡罗模拟中矢量玻色子和顶夸克衰变轻子对的角关联,JHEP04(2007)081[hep-ph/0702198][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/04/081
[62] Y.Sumino,静态QCD势在\(r<\Lambda_{QCD}^{-1}\):微扰展开和算子-乘积展开,物理学。版本D 76(2007)114009[hep-ph/0505034][SPIRES]。
[63] D.Lurié,A.MacFarlane和Y.Takahashi,Bethe Salpeter波函数的归一化,Phys。修订版B 140(1965)1091·doi:10.1103/PhysRev.140.B1091
[64] P.Artoisenet,F.Maltoni和T.Stelzer,NRQCD中夸克振幅的自动生成,JHEP02(2008)102[arXiv:0712.2770][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/02/102
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。