×

矢量玻色子加上POWHEG中的一个喷流生产。 (英语) Zbl 1214.81343号

摘要:我们在POWHEG框架中实现了强子碰撞中的次前导序矢量玻色子加一个喷流产生过程,这是一种在Shower-Monte-Carlo环境中实现NLO计算的方法。考虑了矢量玻色子衰变产物中的所有自旋关联。该过程已在POWHEG BOX框架中实现,这是一种用于构建NLO计算实现的自动计算机代码,可与shower Monte Carlo程序接口。我们给出了LHC中通过将POWHEG计算与PYTHIA进行的簇射相匹配而获得的\(Z/\gamma\)加一射流产生过程的现象学结果,并将我们的结果与可用的Tevatron数据进行了比较。

MSC公司:

81V35型 核物理学
81U35型 非弹性和多通道量子散射
81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
81T15型 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
81T80型 模拟和数值建模(量子场论)(MSC2010)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] CDF-Run II合作,T.Aaltonen等人,Z/γ*中包容性射流横截面的测量(e+e−)+喷流在(sqrt{s}=1.96;TeV),Phys.(p\bar{p})碰撞中产生。版次:Lett.100(2008)102001[arXiv:0711.3717][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.100.1001
[2] D0 collaboration,V.M.Abazov等人,在(sqrt{(}s)=1.96的(p\bar{p})碰撞中测量Z/G*+≥n喷流产生截面与总包含Z/G*截面之比;TeV\),物理。莱特。B 658(2008)112[hep-ex/0608052][SPIRES]。
[3] D0 collaboration,V.M.Abazov等人,在(sqrt{s}=1.96;TeV)的(p\bar{p})碰撞中微分Z/γ*+射流+X横截面的测量,Phys。莱特。B 669(2008)278[arXiv:0808.1296]【SPIRES]。
[4] D0协作,V.M.Abazov等人,质子-反质子碰撞中Z/γ*+射流+X事件微分截面的测量,(sqrt{s}=1.96;TeV),Phys。莱特。B 678(2009)45[arXiv:0903.1748][SPIRES]。
[5] D0协作,V.M.Abazov等人,在(sqrt{s}=1.96;TeV)碰撞中测量Z/γ*+射流+X角分布,Phys。莱特。B 682(2010)370[arXiv:0907.4286]【SPIRES]。
[6] C.Buttar等人,标准模型手柄和蜡烛工作组:工具和喷嘴总结报告,arXiv:0803.0678[SPIRES]。
[7] P.Nason,将NLO QCD与shower Monte Carlo算法相结合的新方法,JHEP11(2004)040[hep-ph/0409146][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2004/11/040
[8] S.Frixione、P.Nason和C.Oleari,《将NLO QCD计算与部分子簇射模拟相匹配:POWHEG方法》,JHEP11(2007)070[arXiv:0709.209][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/11/070
[9] S.Alioli、P.Nason、C.Oleari和E.Re,《在淋浴蒙特卡罗程序中实现NLO计算的一般框架:POWHEG BOX》,JHEP06(2010)043[arXiv:1002.2581][SPIRES]·Zbl 1290.81155号 ·doi:10.1007/JHEP06(2010)043
[10] K.Hagiwara和D.Zeppenfeld,e+e−湮灭中重轻子产生的螺旋度振幅,Nucl。物理。B 274(1986)1[SPIRES]。 ·doi:10.1016/0550-3213(86)90615-2
[11] K.Hagiwara和D.Zeppenfeld,涉及e+e−、e±p电流和强子对撞机的多粒子过程的振幅,Nucl。物理。B 313(1989)560【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(89)90397-0
[12] J.M.Campbell和R.K.Ellis,强子对撞机上W+2喷射和Z+2喷射生产的下一个领先订单修正,Phys。修订版D 65(2002)113007[hep-ph/0202176][SPIRES]。
[13] Z.Bern、L.J.Dixon和D.A.Kosower,e+e−到四部分子的一个振幅,Nucl。物理。B 513(1998)3[hep-ph/9708239][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(97)00703-7
[14] W.T.Giele和E.W.N.Glover,E+E−湮灭中喷射截面的高阶修正,物理。修订版D 46(1992)1980【SPIRES】。
[15] S.Alioli、P.Nason、C.Oleari和E.Re,非直瞄矢量玻色子的产生与POWHEG中的簇射相匹配,JHEP07(2008)060[arXiv:0805.4802][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/07/060
[16] 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
[17] S.Frixione、P.Nason和G.Ridolfi,《下一代领先的蒙特卡洛重口味食品生产》,JHEP09(2007)126[arXiv:0707.3088][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/09/126
[18] S.Frixione、P.Nason和G.Ridolfi,《POWHEG-hvq手册1.0版》,arXiv:0707.3081[SPIRES]。
[19] 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
[20] J.Campbell和K.Ellis,MCFM-FeMtobarn过程的蒙特卡罗,http://mcfm.fnal.gov。
[21] C.F.Berger等人,《单回路振幅壳上方法的自动实现》,Phys。D 78版(2008)036003[arXiv:0803.4180][SPIRES]。
[22] T.Sjöstrand、S.Mrenna和P.Z.Skands,PYTHIA 6.4物理学和手册,JHEP05(2006)026[hep ph/0603175][SPIRES]·Zbl 1368.81015号 ·doi:10.1088/1126-6708/2006/05/026
[23] M.Cacciari和G.P.Salam,为ktjet-finder Phys驱散N3myth。莱特。B 641(2006)57[hep-ph/0512210][SPIRES]。
[24] CDF协作,A.Abulencia等人,使用锥形喷射算法测量(p\bar{p})在(sqrt{s}=1.96;TeV)的相互作用中的包容性喷射截面,Phys。修订版D 74(2006)071103[hep ex/0512020][SPIRES]。
[25] CDF Run II QCD组结果,http://www-cdf.fnal.gov/physics/new/qcd/qcd.html。
[26] G.C.Blazey等人,QCD中的Run II喷流物理和Run II中的弱玻色子物理,FERMILAB-PUB-00-297[SPIRES]。
[27] E.Boos等人,事件生成器的通用用户进程接口,hep-ph/0109068[SPIRES]。
[28] J.Alwall等人,Les Houches事件文件的标准格式,计算。物理。Commun.176(2007)300[hep-ph/0609017][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.cpc.2006.11.010
[29] P.Nason,MINT:自适应蒙特卡罗积分和生成未加权分布的计算机程序,arXiv:0709.2085[SPIRES]。
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。