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在NLO上,顶部夸克质量对(gg \rightarrow ZH)的影响。 (英语) Zbl 1373.81384号

小结:我们计算了过程的次前导阶QCD修正值(gg\rightarrow ZH\)。在有效理论方法中,我们证实了文献中的结果。我们通过渐近展开考虑了顶夸克质量修正,并表明在描述大约四分之一总横截面的顶夸克阈值以下存在良好的收敛性。我们的更正是在公开的C++程序ggzh中实现的。

MSC公司:

2005年第81版 强相互作用,包括量子色动力学

关键词:

NLO计算;QCD现象学
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参考文献:

[1] J.M.Butterworth、A.R.Davison、M.Rubin和G.P.Salam,《喷气子结构作为LHC的新希格斯搜索通道》,Phys。Rev.Lett.100(2008)242001[arXiv:0802.2470]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.100.242001
[2] O.Brein,A.Djouadi和R.Harlander,强子对撞机希格斯-斯特拉伦过程的NNLO QCD修正,Phys。莱特。B 579(2004)149[hep-ph/0307206]【灵感】。
[3] O.Brein、R.Harlander、M.Wiesemann和T.Zirke,强子希格斯-斯特拉隆中的顶夸克介导效应,《欧洲物理学》。J.C 72(2012)1868[arXiv:11111.0761]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-012-1868-6
[4] G.Ferrera,M.Grazzini和F.Tramontano,强子对撞机的相关WH产生:NNLO的完全排他性QCD计算,Phys。Rev.Lett.107(2011)152003[arXiv:1107.1164]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.107.152003年
[5] G.Ferrera、M.Grazzini和F.Tramontano,LHC相关WH生成和衰变的高阶QCD效应,JHEP04(2014)039[arXiv:1312.1669]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP04(2014)039
[6] G.Ferrera、M.Grazzini和F.Tramontano,强子对撞机的相关ZH产生:全微分NNLO QCD计算,Phys。莱特。B 740(2015)51[arXiv:1407.4747]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2014.11.040
[7] M.L.Ciccolini、S.Dittmier和M.Krämer,强子对撞机相关WH和ZH产生的弱电辐射修正,物理。修订版D 68(2003)073003[hep-ph/0306234][灵感]。
[8] A.Denner、S.Dittmier、S.Kallweit和A.Mück,用HAWK对Tevatron和LHC的希格斯-斯特拉赫隆离W/Z玻色子的电弱修正,JHEP03(2012)075[arXiv:1112.5142][INSPIRE]·Zbl 1309.81322号 ·doi:10.1007/JHEP03(2012)075
[9] O.Brein、R.V.Harlander和T.J.E.Zirke,vh@nnlo-Higgs Strahlung在强子对撞机上,计算。物理学。Commun.184(2013)998[arXiv:1210.5347]【灵感】。
[10] B.A.Kniehl,强子碰撞中胶子融合产生的希格斯粒子和Z玻色子,物理学。D 42版(1990)2253【灵感】。
[11] L.Altenkamp、S.Dittmaier、R.V.Harlander、H.Rzehak和T.J.E.Zirke,Gluon-induced Higgs-strahlung at next to leading order QCD,JHEP02(2013)078[arXiv:1211.5015][INSPIRE]。 ·doi:10.1007/JHEP02(2013)078
[12] S.Dawson、S.Dittmier和M.Spira,强子对撞机中性希格斯玻色子对的产生:QCD修正,Phys。修订版D 58(1998)115012[hep-ph/9805244][灵感]。
[13] J.Grigo、J.Hoff、K.Melnikov和M.Steinhauser,《关于LHC的希格斯玻色子对产生》,Nucl。物理学。B 875(2013)1[arXiv:1305.7340][灵感]·Zbl 1282.81197号 ·doi:10.1016/j.nuclephysb.2013.06.024(文件编号:10.1016/j.nuclephysb.2013.06.024)
[14] D.de Florian和J.Mazzitelli,QCD中下一个到下一个领先订单的希格斯玻色子对生产,Phys。Rev.Lett.111(2013)201801[arXiv:1309.6594]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.111.201801
[15] D.Y.Shao,C.S.Li,H.T.Li和J.Wang,LHC中希格斯玻色子对产生的阈值恢复效应,JHEP07(2013)169[arXiv:1301.1245][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP07(2013)169
[16] F.Maltoni、E.Vryonidou和M.Zaro,NLO胶-胶子聚变中双希格斯和三希格斯产生中的顶夸克质量效应,JHEP11(2014)079[arXiv:1408.6542]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP11(2014)079
[17] J.Grigo,K.Melnikov和M.Steinhauser,大顶夸克质量极限下希格斯玻色子对产生的虚拟修正,Nucl。物理学。B 888(2014)17[arXiv:1408.2422]【灵感】·Zbl 1326.81239号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2014.09.003
[18] J.Grigo,J.Hoff和M.Steinhauser,希格斯玻色子对的产生:非直瞄和非直瞄的顶夸克质量效应,Nucl。物理学。B 900(2015)412[arXiv:1508.00909]【灵感】·Zbl 1331.81308号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2015.09.012
[19] D.de Florian和J.Mazzitelli,大型强子对撞机上相邻对数精度领先的希格斯对产生,JHEP09(2015)053[arXiv:1505.07122][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP09(2015)053
[20] G.Degrassi、P.P.Giardino和R.Gröber,《关于标准模型中希格斯玻色子对产生的两圈虚拟QCD修正》,《欧洲物理学》。J.C 76(2016)411[arXiv:1603.00385]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-016-4256-9
[21] D.de Florian等人,《QCD中下一到下一到领先顺序的差分希格斯玻色子对产生》,JHEP09(2016)151[arXiv:1606.09519][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP09(2016)151
[22] S.Borowka等人,胶子融合中的希格斯-玻色子对产生,具有完全顶夸克质量依赖性的下一到领先顺序,物理学。修订稿117(2016)012001[Erratum ibid.117(2016)079901][arXiv:1604.06447][INSPIRE]。
[23] S.Borowka等人,非直瞄产生希格斯玻色子对的全顶夸克质量依赖性,JHEP10(2016)107[arXiv:1608.04798][INSPIRE]。 ·doi:10.1007/JHEP10(2016)107
[24] K.Melnikov和M.Dowling,重顶夸克近似下胶子聚变中两个Z玻色子的产生,物理学。莱特。B 744(2015)43[arXiv:1503.01274]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2015.03.030
[25] J.M.Campbell、R.K.Ellis、M.Czakon和S.Kirchner,gg中干扰的双回路校正ZZ,JHEP08(2016)011[arXiv:1605.01380]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP08(2016)011
[26] V.A.Smirnov,费曼积分分析工具,Springer Tracts Mod。Phys.250(2012)1【灵感】·Zbl 1268.81004号 ·doi:10.1007/978-3-642-34886-0_1
[27] T.Hahn和M.Pérez-Victoria,《四维和D-维自动单循环计算》,《计算》。物理学。Commun.118(1999)153[hep-ph/9807565]【灵感】。
[28] G.J.van Oldenborgh和J.A.M.Vermaseren,单圈积分的新算法,Z.Phys。C 46(1990)425[启发]。
[29] 粒子数据小组合作,C.Patrignani等人,《粒子物理评论》,中国。物理学。C 40(2016)100001【灵感】。
[30] J.M.Butterworth等人,《LHC运行II的PDF4LHC建议》,J.Phys。G 43(2016)023001[arXiv:1510.03865]【灵感】。 ·doi:10.1088/0954-3899/43/2/023001
[31] A.Buckley等人,LHAPDF6:LHC精确时代的部分子密度存取,《欧洲物理学》。J.C 75(2015)132[arXiv:1412.7420]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-015-3318-8
[32] A.V.Smirnov,FIRE5:费曼积分还原的C++实现,计算。物理学。Commun.189(2015)182[arXiv:1408.2372]【灵感】·Zbl 1344.81030号 ·doi:10.1016/j.cp.202014.11.024
[33] T.Gehrmann、T.Huber和D.Maêtre,《空间规则化中的双环夸克和胶子形式因子》,《物理学》。莱特。B 622(2005)295[hep-ph/0507061]【灵感】·Zbl 1282.81197号
[34] R.K.Ellis和G.Zanderighi,QCD的标量单圈积分,JHEP02(2008)002[arXiv:0712.1851][灵感]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/02/002
[35] S.Frixione、Z.Kunszt和A.Signer,领先订单旁边的三个喷气式飞机横截面,Nucl。物理学。B 467(1996)399[hep-ph/9512328][灵感]。
[36] https://www.ttp.kit.edu/preprints/2016/ttp16-051/。
[37] T.Gehrmann、L.Tancredi和E.Weihs,gg的双环QCD螺旋度振幅Zg和ggZγ,JHEP04(2013)101[arXiv:1302.2630]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP04(2013)101
[38] T.Hahn,CUBA:多维数值积分库,计算。物理学。Commun.168(2005)78[hep-ph/0404043][INSPIRE]·兹比尔1196.65052
[39] http://www.gnu.org/software/gsl/。
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