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LHC W对生产的次到次领先的弱电对数。 (英语) Zbl 1298.81481号

小结:我们在LHC(W)对产生的微分横截面的相邻相邻领先对数近似下,导出了单圈和双圈修正的高能渐近。对于W对的较大不变质量,(负)单圈项可以达到40%以上,部分由高达10%的(正)双圈项补偿。

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参考文献:

[1] V.S.Fadin,L.Lipatov,A.D.Martin和M.Melles,《电弱高能过程中双对数的恢复》,Phys。修订版D 61(2000)094002[hep-ph/9910338][SPIRES]。
[2] J.H.Kuhn、A.A.Penin和V.A.Smirnov,《Sudakov对数汇总》,《欧洲物理学》。J.C 17(2000)97[hep-ph/9912503][SPIRES]。 ·doi:10.1007/s100520000462
[3] J.H.Kuhn、A.A.Penin和V.A.Smirnov,弱电过程中Sudakov对数的超导,Nucl。物理。程序。补充89(2000)94[hep-ph/0005301][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0920-5632(00)00829-X
[4] M.Melles,将弱电高能过程中的Sudakov对数推广到所有阶,Phys。修订版D 63(2001)034003[hep-ph/0004056][SPIRES]。
[5] M.Melles,《Yukawa的复活》,《纵向规范玻色子和希格斯粒子产生中的Sudakov对数的增强和细分》,Phys。修订版D 64(2001)014011[hep-ph/0012157][SPIRES]。
[6] A.Denner、M.Melles和S.Pozzorini,高能下的双回路弱电角度依赖对数,Nucl。物理学。B 662(2003)299[hep-ph/0301241][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(03)00307-9
[7] J.H.Kuhn、S.Moch、A.A.Penin和V.A.Smirnov,高能四费米子弱电过程中的次到次领先对数,Nucl。物理学。B 616(2001)286[勘误表同上B 648(2003)455][hep-ph/0106298][SPIRES]·Zbl 0988.81557号 ·doi:10.1016/S0550-3213(01)00454-0
[8] B.Feucht、J.H.Kuhn、A.A.Penin和V.A.Smirnov,《质量间隙理论中的双环Sudakov形状因子》,Phys。修订稿93(2004)101802[hep-ph/0404082][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.93.101802
[9] B.Jantzen、J.H.Kuhn、A.A.Penin和V.A.Smirnov,双回路弱电对数,物理学。修订版D 72(2005)051301[hep-ph/0504111][SPIRES]。
[10] B.Jantzen、J.H.Kuhn、A.A.Penin和V.A.Smirnov,高能四费米子过程中的双环弱电对数,Nucl。物理学。B 731(2005)188[[勘误表同上B 752(2006)32][hep-ph/0509157][SPIRES]。
[11] J.H.Kuhn和A.A.Penin,弱电过程中的Sudakov对数,hep-ph/9906545[SPIRES]。
[12] M.Ciafaloni、P.Ciafoloni和D.Comelli,Bloch-Nordsieck违反包容性TeV尺度硬过程的弱电校正,Phys。修订版Lett.84(2000)4810[hep ph/0001142][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.84.4810
[13] A.Denner和S.Pozzorini,弱电辐射校正中的一对领先对数。一: 结果,欧洲物理。J.C 18(2001)461[hep-ph/0010201][SPIRES]·doi:10.1007/s100520100551
[14] A.Denner和S.Pozzorini,弱电辐射校正中的一对领先对数:II。共线奇点的因子分解,欧洲物理学。J.C 21(2001)63[hep-ph/0104127][SPIRES]。 ·doi:10.1007/s100520100721
[15] S.Pozzorini,二回路弱电单重态形状因子中的次领先质量奇异性,Nucl。物理学。B 692(2004)135[hep-ph/0401087][SPIRES]·Zbl 1151.81412号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2004.05.025
[16] J.-y.Chiu,F.Golf,R.Kelley和A.V.Manohar,使用有效场理论的高能过程中的电弱修正,Phys。D 77版(2008)053004[arXiv:0712.0396][SPIRES]。
[17] M.Lemoine和M.J.G.Veltman,e+e−的辐射修正W+W-在温伯格模型中,Nucl。物理学。B 164(1980)445[SPIRES]。 ·doi:10.1016/0550-3213(80)90521-0
[18] M.Böhm等人,对e+e−的弱电辐射修正W+W-,编号。物理学。B 304(1988)463[SPIRES]。 ·doi:10.1016/0550-3213(88)90638-4
[19] J.Fleischer、F.Jegerlehner和M.Zralek,e+e−湮灭中W对产生的螺旋度振幅的辐射修正,Z.Phys。C 42(1989)409【SPIRES】。
[20] W.Beenakker、A.Denner、S.Dittmier、R.Mertig和T.Sack,壳上W对生产的高能近似,Nucl。物理学。B 410(1993)245【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(93)90434-Q
[21] W.Beenakker、F.A.Berends和A.P.Chapovsky,不稳定粒子对产生的辐射修正:e+e−4费米子,Nucl。物理学。B 548(1999)3[hep-ph/9811481][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(99)00110-8
[22] S.Jadach、W.Placzek、M.Skrzypek、B.F.L.Ward和Z.Was,用于LEP2/LC能量下W对产生和衰变的蒙特卡罗事件发生器YFSWW3 1.16版,计算。物理。Commun.140(2001)432[hep-ph/0103163][SPIRES]·Zbl 1007.81067号 ·doi:10.1016/S0010-4655(01)00288-0
[23] S.Jadach、W.Placzek、M.Skrzypek、B.F.L.Ward和Z.Was,《LEP2能量下和超过LEP2的(非)稳定W+W对生产的精确预测》,物理。修订版D 65(2002)093010[hep-ph/0007012][SPIRES]。
[24] A.Denner、S.Dittmaier、M.Roth和D.Wackeroth,e+e−的弱电辐射修正世界大战双极近似中的4费米子:RACOONWW方法,Nucl。物理学。B 587(2000)67[hep-ph/0006307][SPIRES]·doi:10.1016/S0550-3213(00)00511-3
[25] A.Denner、S.Dittmier、M.Roth和D.Wackeroth,RACOONWW 1.3:e+e−对撞机四费米子产生的蒙特卡罗程序,计算。物理。Commun.153(2003)462[hep-ph/0209330][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0010-4655(03)00205-4
[26] A.Denner、S.Dittmaier、M.Roth和L.H.Wieders,对充电电流e+e−的完全弱电O(α)校正费米子过程,物理学。莱特。B 612(2005)223[hep-ph/0502063][SPIRES]
[27] 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
[28] M.Beccaria、F.M.Renard和C.Verzegnassi,SM和MSSM中e+e−–?W+W-高能单回路扩展的可靠性,编号。物理学。B 663(2003)394[hep-ph/0304175][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(03)00413-9
[29] J.H.Kuhn、F.Metzler和A.A.Penin,ILC W对生产中的次至次领先弱电对数,Nucl。物理学。B 795(2008)277[[勘误表-同上B 818(2009)135][arXiv:0709.4055][SPIRES]·Zbl 1219.81194号 ·doi:10.1016/j.nuclephysb.2007.11.019(文件编号:10.1016/j.nuclephysb.2007.11.019)
[30] E.Accomando、A.Denner和S.Pozzorini,欧洲粒子物理研究所LHC规范玻色子对生产中的电弱修正效应,物理。修订版D 65(2002)073003[hep-ph/0110114][SPIRES]。
[31] E.Accomando、A.Denner和A.Kaiser,LHC计量箱对生产的对数弱电校正,Nucl。物理学。B 706(2005)325[hep-ph/0409247][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2004.11.019
[32] J.-y.Chiu、A.Fuhrer、R.Kelley和A.V.Manohar,规范理论振幅的因式分解结构及其在LHC硬散射过程中的应用,物理学。修订版D 80(2009)094013[arXiv:0909.0012][SPIRES]。
[33] U.Baur,T.Han和J.Ohnemus,强子对撞机产生W+W-过程中的QCD修正和非标准三矢量玻色子耦合,Phys。修订版D 53(1996)1098[hep-ph/9507336][SPIRES]。
[34] L.J.Dixon,Z.Kunszt和A.Signer,αs级强子碰撞中的矢量玻色子对产生:轻子关联和反常耦合,Phys。修订版D 60(1999)114037[hep-ph/9907305][SPIRES]。
[35] M.Grazzini,强子对撞机产生W W的软引力效应,JHEP01(2006)095[hep-ph/0510337][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2006/01/095
[36] T.Binoth、M.Ciccolini、N.Kauer和M.Krämer,LHC中胶子诱导的W玻色子对产生,JHEP12(2006)046[hep-ph/0611170][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2006/12/046
[37] V.V.Sudakov,量子电动力学中极高能量的顶点部分,Sov。物理。JETP3(1956年)65[Zh.Eksp.Teor.Fiz.30(1956)87][SPIRES]·Zbl 0071.42803号
[38] R.Jackiw,高动量动力学和旋量电动力学的顶点函数,《物理学年鉴》48(1968)292[SPIRES]·doi:10.1016/0003-4916(68)90087-0
[39] A.H.Mueller,关于Sudakov形式因子的渐近行为,Phys。修订版D 20(1979)2037[精神]。
[40] J.C.Collins,计算Sudakov形状系数修正的算法,物理。修订版D 22(1980)1478【SPIRES】
[41] J.C.Collins,Sudakov形状因子,高级Ser。直接。《高能物理学》5(1989)573[hep-ph/0312336][SPIRES]·Zbl 0961.81525号
[42] A.Sen,QCD中Sudakov形式因子的渐近行为,物理学。修订版D 24(1981)3281【SPIRES】。
[43] A.Denner、B.Jantzen和S.Pozzorini,无质量费米子过程的双回路次对数修正,Nucl。物理学。B 761(2007)1[hep-ph/0608326][SPIRES]·兹比尔1116.81358 ·doi:10.1016/j.nuclephysb.2006.10.2014
[44] J.Frenkel和J.C.Taylor,无质量杨美尔理论中领先红外发散的指数,Nucl。物理学。B 116(1976)185【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(76)90320-5
[45] A.Sen,非贝拉规范理论中宽角壳上夸克散射振幅的渐近行为,物理学。修订版D 28(1983)860[SPIRES]。
[46] G.F.Sterman,短程强子横截面大修正之和,Nucl。物理学。B 281(1987)310【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(87)90258-6
[47] J.Botts和G.F.Sterman,QCD中的硬弹性散射:主导行为,Nucl。物理学。B 325(1989)62【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(89)90372-6
[48] M.Melles,《Yukawa的复活》,《纵向规范玻色子和希格斯粒子产生中的Sudakov对数的增强和细分》,Phys。修订版D 64(2001)014011[hep-ph/0012157][SPIRES]。
[49] A.D.Martin、R.G.Roberts、W.J.Stirling和R.S.Thorne,NNLO全球部分子分析,Phys。莱特。B 531(2002)216[hep-ph/0201127][SPIRES]。
[50] T.Hahn,CUBA:多维数值积分库,计算。物理。Commun.168(2005)78[hep-ph/0404043][SPIRES]·Zbl 1196.65052号 ·doi:10.1016/j.cpc.2005.01.010
[51] M.Böhm,A.Denner和H.Joos,强电弱相互作用的规范理论,德国斯图加特特伯纳(2001)·Zbl 0991.81001号 ·doi:10.1007/978-3-3222-80160-9
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