×

在(e^{+}e^{-})湮灭中对(B_{c})产生的次到前导QCD修正。 (英语) Zbl 1354.81057号

小结:我们对不同能量尺度下的(e^+e^-)湮灭中配对(B_c)介子的产生进行了理论分析,并考虑了全次前导QCD修正。考虑了两种可能的弱电通道:通过虚光子和通过虚(Z)玻色子的产生。我们详细研究了辐射QCD校正的作用,发现辐射QCD校正在低能量下尤其重要。结果表明,(Z)玻色子在高能(sqrt{s}>M_Z/2)下的贡献是显著的,特别是在赝标度和矢量(B_c+B_c^{ast})介子成对产生的情况下。还分析了P破坏与Z玻色子弱相互作用引起的方位不对称。

MSC公司:

81V22型 统一量子理论
81V35型 核物理学
81T15型 量子场论问题的微扰重整化方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] 博德温,G.T。;Braaten,E。;Lepage,G.P.,《包含湮没和重夸克铵产生的严格QCD分析》,Phys。版次:D.Phys。版次D,物理。D版,55,5853-1171(1997),(勘误表)
[2] Brambilla,N。;Pineda,A。;索托,J。;Vairo,A.,《潜在NRQCD:重夸克介子的有效理论》,Nucl。物理。B、 566275(2000)
[3] Brambilla,N。;Pineda,A。;索托,J。;Vairo,A.,《重夸克宁的有效场理论》,修订版。物理。,77, 1423 (2005)
[4] 佩塞特,C。;Pineda,A。;Stahlhofen,M.,不等质量的势NRQCD和(N^3)LO的(B_c)谱,高能物理。,05,第017条pp.(2016)
[5] Abe,F.,(B_c)介子在(sqrt{s}=1.8\text{TeV})碰撞中的观测,物理学。修订稿。,81, 2432-2437 (1998)
[6] Aad,G.,用ATLAS探测器观测激发的(B_c^\pm\)介子态,Phys。修订稿。,113,21,第212004条pp.(2014)
[7] Egorychev,V.Yu。;Belyaev,I.M.,《LHCb实验中的(B_c)介子物理》,Phys。在.Nucl。。物理。地址:Nucl。,亚德。Fiz.公司。,78, 11, 1027-972 (2015)
[8] Aaij,R.,(sqrt{s}=8\text{TeV})质子-质子碰撞中产生(B_c^+)的测量,物理学。修订稿。,114,第132001条pp.(2015)
[9] Gershtein,S.S。;基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K。;Tkabladze,A.V.,B(c)介子物理学,物理学。使用。。物理。美国。,乌斯普。菲兹。诺克,165,3-37(1995)
[10] Berezhnoy,A.V.公司。;基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K.,反b c夸克宁S和P波态的强子产生,Z.Phys。A、 35679-87(1996)
[11] Gershtein,S.S。;基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K。;Tkabladze,A.V。;Berezhnoy,A.V.公司。;Onishchenko,A.I.,B(c)介子的理论状态,(重夸克物理进展,第四届国际研讨会论文集,重夸克物理学进展,第4届国际研讨会,论文集,德国罗斯托克,1997年9月20日至22日(1997))
[12] 别列日诺伊,A.V。;基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K。;Onishchenko,A.I.,LHC的B(c)介子,物理学。在.Nucl。。物理。地址:Nucl。,亚德。Fiz.公司。,60, 10, 1889-1740 (1997)
[13] 古兹,I.P。;基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K。;罗曼诺夫斯基,V.I。;Yushchenko,O.P.,《LHCb(B_c)研究展望》,Phys。在.Nucl。。物理。在Nucl。,亚德。Fiz.公司。,67, 1581-1570 (2004)
[14] Berezhnoy,A.V.公司。;Likhoded,A.K。;Shevlyagin,M.V.,B(c)介子的光子产生,物理学。莱特。B、 342、351-355(1995)
[15] Berezhnoy,A.V.公司。;基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K.,S-波和P-波B/c态以及双重重子的光子产生,Z.Phys。A、 35689-97(1996)
[16] Berezhnoy,A.V.公司。;基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K.,B(c)介子P波态的光子产生,物理学。莱特。B.物理。莱特。B、 是的。Fiz.公司。,59, 11, 2032-347 (1996)
[17] Chang,C.-H。;Chen,Y.-Q.,通过Z0玻色子衰变实验可获得的B(c)和反B(c。莱特。B、 284127-132(1992)
[18] 基塞列夫,V.V。;Likhoded,A.K。;Shevlyagin,M.V.,《Z0玻色子极的B(c)和B抗-B抗-c》,Z.Phys。C、 63、77-86(1994)
[19] 杨,Z。;吴晓刚。;邓,L.-C。;张建伟。;Chen,G.,通过Z^0玻色子衰变产生P波激发B_c态,《欧洲物理学》。J.C,715563(2011年)
[20] 乔,C.-F。;孙,L.-P。;朱瑞林,非线性光学QCD对(Z^0)衰变中(B_c)介子产生的修正,高能物理学报。,08,第131条pp.(2011)·Zbl 1298.81404号
[21] 姜杰。;陈,L.-B。;乔,C.-F.,QCD NLO对(Z^0)衰变中包容性生成的修正,Phys。D版,91,3,第034033条,pp.(2015)
[22] Kiselev,V.V.,e+e-湮灭中重介子对的独家产生,国际期刊Mod。物理。A、 10465-476(1995)
[23] Karyasov,A.A。;马丁尼科,A.P。;Martynenko,F.A.,(e^+e^-)湮灭中对(B_c)介子产生的相对论修正,Nucl。物理。B、 911,36-51(2016)·Zbl 1346.81130号
[24] Berezhnoy,A.V.公司。;Likhoded,A.K。;Luchinsky,A.V。;Novoselov,A.A.,LHC和4c-四夸克态下的双J/psi-meson产生,物理学。D版,84,第094023条,pp.(2011)
[25] Dong,H.-R。;冯,F。;Jia,Y.,在Phys。D版,85,第114018条pp.(2012)
[26] 博德温,G.T。;Chung,H.S。;Lee,J.,(e^+e^-\到J/\psi+\eta_c\)中的双对数,Phys。D版,90,7,第074028条pp.(2014)
[27] 洛杉矶哈兰德·朗。;Khoze,V.A。;Ryskin,M.G.,强子碰撞中双(J/\psi\)介子的排他性产生,物理学杂志。G、 第42、5条,第055001页(2015年)
[28] 兰斯伯格,J.-P。;Shao,H.-S.,LHC中的(J/\psi+\eta_c)与(J/\ psi+J/\psi)的生成:实际修正的重要性,Phys。修订稿。,111,第122001条pp.(2013)
[29] 兰斯伯格,J.-P。;Shao,H.-S.,大动量下的(J/\psi\)对产生:双部分子散射和大贡献的指示,Phys。莱特。B、 751479-486(2015)
[30] Likhoded,A.K。;Luchinsky,A.V。;Poslavsky,S.V.,在LHC中同时产生charmonium和bottomonium介子,Phys。D版,91、11,第114016条,pp.(2015)
[31] 利霍德,A.K。;Luchinsky,A.V。;Poslavsky,S.V.,《LHC实际胶子发射的(J/\psi+\chi_c)和(J/\ psi+J/\psi)产量》,物理。D版,94,5,第054017条pp.(2016)
[32] Abe,K.,s**(1/2)10.6-GeV下e+e-湮灭中双charmonium产生的研究,Phys。D版,70,第071102条,pp.(2004)
[33] Aubert,B.,在(sqrt{s}=10.6\text{GeV})下,测量(e^+e^-\)湮没中的双charmonium产生,Phys。D版,72,第031101条,pp.(2005)
[34] Khachatryan,V.,《(sqrt{s}=7\text{Tev})pp碰撞中瞬发(J/psi)对产生的测量》,高能物理学杂志。,09,第094条pp.(2014)
[35] Aaij,R.,观察聚丙烯碰撞发生在\(\sqrt{s}=7\text{TeV}\),Phys。莱特。B、 707、52-59(2012)
[36] 博尔佐尼,P。;Kniehl,B.A。;Kramer,G.,包括p反p和pp碰撞中b强子衰变产生的J/psi和psi(2S),Phys。D版,88,7,第074035条pp.(2013)
[37] Butenschoen,M。;Kniehl,B.A.,《具有(J/\psi\)产率和极化的NRQCD因式分解的下一阶领先测试》,Mod。物理。莱特。A、 28,第1350027条pp.(2013)
[38] Butenschoen,M。;Kniehl,B.A.,《J/psi产量的世界数据巩固了NLO,Phys的NRQCD因子分解》。D版,84,第051501条pp.(2011)
[39] Butenschoen,M。;Kniehl,B.A.,《非相对论量子色动力学中J/psi光产生的完全次超前校正》,Phys。修订稿。,104,第072001条pp.(2010)
[40] Butenschoen,M。;Kniehl,B.A.,将HERA、RHIC、Tevatron和LHC的生产与相邻领先顺序的NRQCD因子分解进行协调,Phys。修订稿。,106,第022003条,第(2011)页
[41] Likhoded,A.K。;Luchinsky,A.V。;Poslavsky,S.V.,高能强子碰撞中(chi_c)-和(chi_b)-介子的产生,物理学。D版,90,7,第074021条,pp.(2014)
[42] Likhoded,A.K。;Luchinsky,A.V。;Poslavsky,S.V.,LHC中(chi_b)介子的产生,物理学。D版,86,第074027条,pp.(2012)
[43] Onishchenko,A.I。;Veretin,O.L.,B(c)介子轻子常数的双圈QCD修正,《欧洲物理学》。J.C,50,801-808(2007)
[44] Kiselev,V.V.,赝标量(B_c)介子的轻子常数,Cent。《欧洲物理学杂志》。,2, 523-534 (2004)
[45] 陈,L.-B。;乔,C.-F.,(B_C)介子轻子衰变的双圈QCD修正,物理学。莱特。B、 748443-450(2015)·Zbl 1345.81122号
[46] Onishchenko,A.I.,(B_c)介子和规则的次前导顺序
[47] Hahn,T.,用FeynArts 3生成Feynman图和振幅,计算机。物理。社区。,140, 418-431 (2001) ·Zbl 0994.81082号
[48] Kublbeck,J。;埃克·H。;Mertig,R.,《使用FeynArts和FeynCalc的Feynman图的计算机代数生成和计算》,Nucl。物理。程序。供应…编号。物理。程序。供应商,编号。物理。程序。补遗,29A,204-208(1992)
[49] 什塔博文科,V。;Mertig,R。;Orellana,F.,《FeynCalc 9.0的新发展》,计算。物理。社区。,207, 432-444 (2016) ·Zbl 1375.68227号
[50] Vermaseren,J.A.M.,《FORM的新特征》·Zbl 1344.65050号
[51] 博洛汀,D.A。;Poslavsky,S.V.,《Redberry简介:为张量操作设计的计算机代数系统》
[52] 贝内克,M。;Smirnov,V.A.,Feynman积分在阈值附近的渐近展开,Nucl。物理。B、 522、321-344(1998)
[53] Laporta,S.,用差分方程高精度计算多回路Feynman积分,国际期刊Mod。物理。A、 15087-5159(2000)·Zbl 0973.81082号
[54] Smirnov,A.V.,《算法FIRE-Feynman积分约简》,高能物理杂志。,10,第107条pp.(2008)·Zbl 1245.81033号
[55] Smirnov,A.V.,FIRE5:费曼积分约简的C++实现,计算。物理。社区。,189, 182-191 (2015) ·Zbl 1344.81030号
[56] Feng,F.,\(分离:广义Mathematica分离函数,计算物理通讯,183,2158-2164(2012)·兹比尔1296.81007
[57] 帕萨里诺,G。;Veltman,M.J.G.,Weinberg模型中e+e-湮灭到mu+mu-的单圈修正,Nucl。物理。B、 160、151-207(1979)
[58] Patel,H.H.,Package-X:一个用于单圈积分分析计算的Mathematica软件包,Compute。物理。社区。,197, 276-290 (2015) ·Zbl 1351.81011号
[59] 贝内克,M。;签名人A。;斯米尔诺夫,V.A.,夸克铵轻子衰变的双圈修正,物理学。修订稿。,80, 2535-2538 (1998)
[60] Czarnecki,A。;Melnikov,K.,e+e-湮灭阈值附近重夸克对产生截面的双环QCD修正,Phys。修订稿。,80, 2531-2534 (1998)
[61] Kniehl,B.A。;Onishchenko,A。;Piclum,J.H.等人。;Steinhauser,M.,重夸克流的双环匹配系数,物理学。莱特。B、 638209-213(2006)
[62] Kniehl,B.A。;佩宁,A.A。;斯坦豪泽,M。;斯米尔诺夫,V.A.,《重夸克介子的产生和湮灭,精确到(O(alpha_s^3ln(alpha_s))》,物理学。版次:Lett。。物理。修订稿。,物理。修订稿。,91,第139903条pp.(2003),(勘误表)
[63] Marquard,P。;Piclum,J.H。;塞德尔,D。;Steinhauser,M.,矢量电流三回路匹配系数的费米子修正,Nucl。物理。B、 758144-160(2006)·Zbl 1116.81344号
[64] Marquard,P。;Piclum,J.H。;塞德尔,D。;Steinhauser,M.,矢量电流的三级匹配,Phys。D版,89,3,第034027条,第(2014)页·Zbl 1116.81344号
[65] West,T.H.,FeynmanParameter and trace:将Feynman振幅表示为Feynman参数积分的程序,计算。物理。社区。,77, 286-298 (1993)
[66] Larin,S.A.,《维正则化中轴向异常的重整化》,Phys。莱特。B、 303、113-118(1993)
[67] Jegerlehner,F.,《伽马生命事实》(5),《欧洲物理学》。J.C,18,673-679(2001)·Zbl 1099.81540号
[68] Davydychev,A.I。;尤·卡尔米科夫。,某些一圈、二圈和三圈费曼图ε展开的新结果,Nucl。物理。B、 605266-318(2001)·Zbl 0969.81598号
[69] Berends,F.A。;Davydychev,A.I。;Smirnov,V.A.,双圈自能图的小阈值行为:双粒子阈值,Nucl。物理。B、 47859-89(1996)
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。