×

通过LHC的弱玻色子聚变,对希格斯玻色粒子产生与光子相关的下一阶到前导阶QCD修正。 (英语) 兹比尔1290.81187

小结:希格斯玻色子的产生与一个硬中心光子和两个前向标记喷流相结合,有望在难以从大QCD背景中分离弱玻色子聚变过程的范围内,提供有关希格斯玻色子耦合的有价值信息。我们以一个灵活的部分级蒙特卡罗程序的形式,通过强子对撞机上的弱玻色子聚变,对希格斯粒子与光子的产生进行了次超前阶QCD修正。对于实验相关的选择切割,发现对积分横截面的QCD校正很小,而在相空间的某些区域,运动学分布的形状可能失真高达20%。下一个主要订单的剩余规模不确定性处于百分之几的水平。

MSC公司:

81V22型 统一量子理论
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
81U35型 非弹性和多通道量子散射
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] ATLAS合作,ATLAS探测器和物理性能:技术设计报告。第2卷,技术报告,CERN Switzerland(1999),CERN-LHCC-99-15。
[2] CMS协作,G.L.Bayatian等人,CMS技术设计报告,第二卷:物理性能,J.Phys。G 34(2007)995【SPIRES】。
[3] D.L.Rainwater和D.Zeppenfeld,《观察H》(*)W(*)e±μ∓/pTin弱玻色子融合,在欧洲核子研究中心LHC,Phys。版本D 60(1999)113004[hep-ph/9906218][SPIRES]。
[4] N.Kauer、T.Plehn、D.L.Rainwater和D.Zeppenfeld,HWW作为轻希格斯玻色子的发现模式,Phys。莱特。B 503(2001)113[hep-ph/0012351][SPIRES]。
[5] D.L.Rainwater、D.Zeppenfeld和K.Hagiwara,《寻找H》LHC弱玻色子聚变中的ττ,物理。修订版D 59(1999)014037[hep-ph/9808468][SPIRES]。
[6] D.L.Rainbow和D.Zeppenfeld,寻找HLHC弱玻色子聚变中的γγ,JHEP12(1997)005[hep-ph/9712271][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/1997/12/005
[7] T.Plehn、D.L.Rainwater和D.Zeppenfeld,《确定LHC中希格斯耦合的结构》,Phys。修订稿88(2002)051801[hep-ph/0105325][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.88.051801
[8] V.Hankele、G.Klamke、D.Zeppenfeld和T.Figy,CERN LHC矢量玻色子聚变中的反常希格斯玻色元耦合,物理。修订版D 74(2006)095001[hep-ph/0609075][SPIRES]。
[9] D.Zeppenfeld、R.Kinnunen、A.Nikitenko和E.Richter-Was,《LHC中希格斯玻色子耦合的测量》,Phys。修订版D 62(2000)013009[hep-ph/0002036][SPIRES]。
[10] M.Dührssen等人,从LHC数据中提取希格斯玻色子耦合,物理学。修订版D 70(2004)113009[hep-ph/0406323][SPIRES]。
[11] M.L.Mangano、M.Moretti、F.Piccinini、R.Pittau和A.D.Polosa,通过LHC弱玻色子聚变产生希格斯粒子的最终状态。((U)),物理。莱特。B 556(2003)50[hep-ph/0210261][SPIRES]。
[12] 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]【SPIRES】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.100.242001
[13] T.Plehn、G.P.Salam和M.Spannowsky,《轻型希格斯飞行中的肥大喷气机》,Phys。修订稿104(2010)111801[arXiv:0910.5472][SPIRES]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.104.111801
[14] J.B.Dainton、M.Klein、P.Newman、E.Perez和F.Willeke,LHC的深度非弹性电子-核子散射,2006 JINST1 P10001[hep-ex/0603016][SPIRES]。
[15] T.Han和B.Mellado,希格斯玻色子搜索和LHeC的(Hb\bar{B})耦合,物理学。修订版D 82(2010)016009[arXiv:00909.2460][精神]。
[16] J.Blumlein、G.J.van Oldenborgh和R.Ruckl,对带电电流e p散射中希格斯玻色子产生的QCD和QED校正,Nucl。物理学。B 395(1993)35[赫普/9209219][精神]。 ·doi:10.1016/0550-3213(93)90207-6
[17] B.Jager,未来轻子-质子对撞机产生希格斯粒子的下一阶QCD修正,Phys。版本D 81(2010)054018[arXiv:1001.3789][SPIRES]。
[18] D.L.Rainwater,在欧洲粒子物理研究所大型强子对撞机上测量底部夸克Yukawa耦合的新方法。莱特。B 503(2001)320[hep-ph/0004119][SPIRES]。
[19] A.Ballesterro、G.Bevilacqua和E.Maina,《LHC(PP-to-b\bar{b}\ell nu jj)的新分析:希格斯和W玻色子与两个标签喷流相关的生产》,JHEP08(2008)059[arXiv:0806.4075][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/08/059
[20] E.Gabrielli等人,与LHC矢量玻色子聚变中的光子相关的希格斯玻色元产生,Nucl。物理学。B 781(2007)64[hep-ph/0702119][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2007.05.010
[21] D.M.Asner等人,《观测标准模型希格斯玻色子衰变为强子对撞机弱玻色子与关联光子融合产生的最终态的前景》,arXiv:1004.0535[SPIRES]。
[22] K.Arnold等人,VBFNLO:电弱玻色子过程的部分子级蒙特卡罗,计算。物理学。Commun.180(2009)1661[arXiv:0811.4559][SPIRES]。 ·doi:10.1016/j.cpc.2009.03.006
[23] S.Frixione,微扰QCD中的孤立光子,物理学。莱特。B 429(1998)369[hep-ph/9801442][SPIRES]。
[24] B.Jager、C.Oleari和D.Zeppenfeld,通过矢量玻色子融合对Z玻色对产生的下一阶QCD校正,Phys。修订版D 73(2006)113006[hep-ph/0604200][SPIRES]。
[25] B.Jager,C.Oleari和D.Zeppenfeld,通过矢量玻色子融合对W+W−产生的下一阶到前导阶QCD修正,JHEP07(2006)015[hep-ph/0603177][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2006/07/015
[26] G.Bozzi、B.Jager、C.Oleari和D.Zeppenfeld,通过矢量玻色子融合对W+Z和W−Z产生的下一阶QCD校正,Phys。修订版D 75(2007)073004[hep-ph/0701105][SPIRES]。
[27] B.Jager、C.Oleari和D.Zeppenfeld,通过弱玻色子聚变对W+W+jj和W−W−jj生产的下一阶QCD校正,Phys。修订版D 80(2009)034022[arXiv:0907.0580][SPIRES]。
[28] T.Figy,V.Hankele和D.Zeppenfeld,矢量玻色子聚变中希格斯粒子加上三个喷流产生的下一阶QCD修正,JHEP02(2008)076[arXiv:0710.5621][SPIRES]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/02/076
[29] T.Figy,通过矢量玻色子融合对轻希格斯对产生的下一阶到前导阶QCD修正,Mod。物理学。莱特。A 23(2008)1961[arXiv:0806.2200][SPIRES]·Zbl 1145.81417号
[30] K.Hagiwara和D.Zeppenfeld,e+e−湮灭中重轻子产生的螺旋振幅,Nucl。物理学。B 274(1986)1[SPIRES]。 ·doi:10.1016/0550-3213(86)90615-2
[31] K.Hagiwara和D.Zeppenfeld,涉及e+e−、e±p和强子对撞机电流的多子过程的振幅,Nucl。物理学。B 313(1989)560【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(89)90397-0
[32] T.Hahn,用FeynArts 3生成Feynman图和振幅,计算机。物理学。Commun.140(2001)418[hep-ph/0012260][SPIRES]·Zbl 0994.81082号 ·doi:10.1016/S0010-4655(01)00290-9
[33] T.Hahn和M.Pérez-Victoria,四维和三维自动单循环计算,计算。物理学。Commun.118(1999)153[hep-ph/9807565][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0010-4655(98)00173-8
[34] H.Murayama、I.Watanabe和K.Hagiwara,HELAS:费曼图评估的HELicity振幅子程序,KEK报告,日本筑波(1992),KEK-91-11。
[35] M.Ciccolini,A.Denner和S.Dittmaier,通过LHC的矢量玻色子聚变对希格斯粒子产生的电弱和QCD校正,Phys。修订版D 77(2008)013002[arXiv:0714.4749][SPIRES]。
[36] S.Catani和M.H.Seymour,NLO QCD中计算射流横截面的通用算法,Nucl。物理学。B 485(1997)291[hep-ph/9605323][SPIRES]。 ·doi:10.1016/S0550-3213(96)00589-5
[37] T.Figy、C.Oleari和D.Zeppenfeld,《通过弱玻色子聚变产生希格斯玻色元的下一代领先订单喷流分布》,Phys。修订版D 68(2003)073005[hep-ph/0306109][SPIRES]。
[38] G.Passarino和M.J.G.Veltman,Weinberg模型中e+e−湮灭到μ+μ−的单圈修正,Nucl。物理学。B 160(1979)151【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(79)90234-7
[39] F.Campanario、V.Hankele、C.Oleari、S.Prestel和D.Zeppenfeld,轻子衰变带电三矢量玻色子产生的QCD修正,Phys。修订版D 78(2008)094012[arXiv:0809.0790][SPIRES]。
[40] F.Campanario、C.Englert、M.Spannowsky和D.Zeppenfeld,NLO-QCD对Wγj生产的校正,Europhys。Lett.88(2009)11001[arXiv:0908.1638][SPIRES]。 ·doi:10.1209/0295-5075/88/11001
[41] G.Bozzi、F.Campanario、V.Hankele和D.Zeppenfeld,用轻子衰变对W+W-γ和ZZγ产生的NLO QCD校正,Phys。版本D 81(2010)094030[arXiv:0911.0438][SPIRES]。
[42] F.Campanario、C.Englert、S.Kallweit、M.Spannowsky和D.Zeppenfeld,用轻子衰变对WZ+喷流产生的NLO QCD修正,JHEP07(2010)076[arXiv:1006.0390][SPIRES]。 ·doi:10.1007/JHEP07(2010)076
[43] A.Bredenstein、K.Hagiwara和B.Jager,《混合QCD-弱电对LHC产生希格斯脉冲-喷射的贡献》,Phys。修订版D 77(2008)073004[arXiv:0801.4231][SPIRES]。
[44] B.J ager,通过弱玻色子聚变对光子产生的下一阶QCD修正,Phys。版本D 81(2010)114016[arXiv:1004.0825][SPIRES]。
[45] 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
[46] 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
[47] 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
[48] 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
[49] S.Catani、Y.L.Dokshizer和B.R.Webber,深度非弹性散射和强子碰撞中喷流的k垂直聚类算法,物理学。莱特。B 285(1992)291【SPIRES】。
[50] S.Catani、Y.L.Dokshitzer、M.H.Seymour和B.R.Webber,强子-强子碰撞的纵向不变K聚类算法,Nucl。物理学。B 406(1993)187【SPIRES】。 ·doi:10.1016/0550-3213(93)90166-M
[51] S.D.Ellis和D.E.Soper,强子碰撞的连续组合喷射算法,物理学。修订版D 48(1993)3160[hep-ph/9305266][SPIRES]。
[52] G.C.Blazey等人,Run II喷射物理,hep-ex/0005012[SPIRES]。
[53] 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]·Zbl 1369.81126号 ·doi:10.1140/epjc/s10052-009-1072-5
[54] E.L.Berger和J.M.Campbell,弱玻色子聚变中的希格斯玻色元产生,处于领先地位,Phys。修订版D 70(2004)073011[hep-ph/0403194][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。