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大质量底部夸克的前向背向不对称性,在相邻相邻领先阶QCD的\(Z)峰值处。 (英语) Zbl 1373.81373号

摘要:考虑到(b)夸克的非零质量,我们计算了在(Z)玻色子共振下({e}^{+}{e}^{-}右箭头b\overline{b})碰撞中(b)-夸克前向-背向不对称性的(alpha_s}^{2})QCD修正。我们根据非对称性的\(b)-夸克轴和推力轴定义来确定这些校正。我们还计算了这些轴相对于电子束的分布。如果忽略味单重态对(b)夸克不对称性的贡献,就像以前对无质量夸克的计算中所做的那样,那么(m_b\neq 0)的二阶QCD修正在数量上要小于(m_b=0)的相应修正。包括单线态贡献会略微增加修正的幅度。对(b)夸克前后不对称性的大量(alpha_s}_2})修正轻微地减小了裸(b_)夸克不对称性和(2.9_sigma)标准模型拟合之间众所周知的张力至(2.6\sigma)。

MSC公司:

2005年第81版 强相互作用,包括量子色动力学
81U30型 色散理论,量子理论中出现的色散关系

关键词:

NLO计算

软件:

吡喃8;采埃特
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参考文献:

[1] SLD Electrosweak Group、DELPHI、ALEPH、SLD、SLD Heavy Flavour Group、OPAL、LEP ElectrosWeak Working Group和L3合作,S.Schael等人,《Z共振的精密弱电测量》,Phys。报告427(2006)257[hep-ex/0509008][INSPIRE]。
[2] Tevatron Electrosweak Working Group,CDF,DELPHI,SLD ElectrosWeak and Heavy Flavour Groups,ALEPH,LEP Electroswiak Work Group,SLD,OPAL,D0 and L3 collaborations,L.E.W.Group,Precision Electroswant Measurements and Constraints on the Standard Model,arXiv:1012.2367[INSPIRE]。
[3] ECFA/DESY LC物理工作组合作,J.A.Aguilar-Saavedra等人,《特斯拉:超导电子-正电子线性对撞机与综合x射线激光实验室》。技术设计报告。第3部分。e+e−线性对撞机的物理,hep-ph/0106315[灵感]。
[4] H.Baer等人,《国际线性对撞机技术设计报告-第2卷:物理学》,arXiv:1306.6352[IINSPIRE]。
[5] TLEP设计研究工作组合作,M.Bicer等人,《TLEP物理案例初探》,JHEP01(2014)164[arXiv:1308.6176][INSPIRE]。
[6] R.Hawkings和K.Mönig,线性对撞机Z工厂的电弱和CP暴力物理,欧洲物理。J.directC 1(1999)8[hep-ex/9910022]【灵感】。
[7] J.Erler、S.Heinemeyer、W.Hollik、G.Weiglein和P.M.Zeris,《GigaZ的物理影响》,《物理学》。莱特。B 486(2000)125[hep-ph/0005024]【灵感】。
[8] M.Böhm等人,《前向-后向不对称》,摘自:欧洲核子研究组织LEP 1黄色报告Z物理学,G.Altarelli等人编辑,欧洲核子委员会89-08(1989)。
[9] D.Yu。Bardin等人,ZFITTER v.6.21:e+e−湮灭费米子对产生的半分析程序,计算。物理学。公社133(2001)229[赫普/9908433][灵感]·Zbl 0995.81528号
[10] A.Freitas和K.Mönig,《LEP中夸克不对称的修正》,《欧洲物理学》。J.C 40(2005)493[hep-ph/0411304]【灵感】。
[11] J.Jersak、E.Laermann和P.M.Zeris,E+E−湮灭中重夸克的弱电产生,物理学。修订版D 25(1982)1218[勘误表同上D 36(1987)310][灵感]。
[12] A.B.Arbuzov,D.Yu。Bardin和A.Leike,e+e−的分析最终状态修正大质量费米子。物理学。莱特。A 7(1992)2029[勘误表同上,A 9(1994)1515][灵感]。
[13] A.Djouadi,B.Lampe和P.M.Zeris,关于Z衰变中重夸克喷流前后不对称的QCD修正的注记,Z.Phys。C 67(1995)123[hep-ph/9411386]【灵感】。
[14] J.Gao和H.X.Zhu,QCD中下一到下一到领先顺序下e+e−湮灭中的顶夸克前向-后向不对称,物理学。修订稿113(2014)262001[arXiv:1410.3165][灵感]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.113.262001
[15] L.Chen,O.Dekkers,D.Heisler,W.Bernreuther和Z.-G.Si,电子-正电子碰撞中相邻-相邻领先阶QCD的顶夸克对产生,JHEP12(2016)098[arXiv:1610.07897][INSPIRE]。
[16] M.Czakon、P.Fiedler和A.Mitov,《解决Tevatron顶夸克前后不对称难题:全差分Next-Next-Leading-Order计算》,物理学。修订稿115(2015)052001[arXiv:1411.3007]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.115.052001
[17] G.Altarelli和B.Lampe,重夸克前向背向不对称的二阶QCD修正,Nucl。物理学。B 391(1993)3【灵感】。
[18] V.Ravindran和W.L.van Neerven,e+e−碰撞中前向背向不对称的二阶QCD修正,Phys。莱特。B 445(1998)214[hep-ph/9809411][灵感]。
[19] S.Catani和M.H.Seymour,O(αs2)对前后不对称性的修正,JHEP07(1999)023[hep-ph/9905424][启示]。
[20] S.Weinzierl,《NNLO的前向-后向不对称》,Phys。莱特。B 644(2007)331[hep-ph/0609021][灵感]。
[21] A.Banfi、G.P.Salam和G.Zanderighi,喷气风味的红外安全定义,《欧洲物理学》。J.C 47(2006)113[hep-ph/0601139]【灵感】。
[22] W.Bernreuther等人,NNLO QCD中重夸克前后不对称的二元贡献,Nucl。物理学。B 750(2006)83[赫普/0604031][灵感]。
[23] LEP重味工作组合作,D.Abbaneo等人,《Z极c夸克和b夸克前向和后向不对称的QCD修正》,《欧洲物理学》。J.C 4(1998)185【灵感】。
[24] LEP/SLD重口味工作组合作,LEP/SLD-重口味分析的最终输入参数,LEPHF/2001-01(2001),http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWG/howe/。
[25] W.Bernreuther等人,重夸克形式因子的双环QCD修正:矢量贡献,Nucl。物理学。B 706(2005)245[hep-ph/0406046]【灵感】·Zbl 1137.81380号
[26] W.Bernreuther等人,重夸克形式因子的双环QCD修正:轴向矢量贡献,Nucl。物理学。B 712(2005)229[第0412259页][灵感]·Zbl 1109.81370号
[27] W.Bernreuther、R.Bonciani、T.Gehrmann、R.Heinesch、T.Leineweber和E.Remiddi,重夸克形式因子的双圈QCD修正:异常贡献,Nucl。物理学。B 723(2005)91[hep-ph/0504190]【灵感】·Zbl 1137.81380号
[28] E.Farhi,喷气式飞机QCD测试,物理。Rev.Lett.39(1977)1587【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.39.1587
[29] S.Brandt、C.Peyrou、R.Sosnowski和A.Wroblewski,《喷气机主轴》。试图将高能碰撞分析为两个物体的过程,Phys。Lett.12(1964)57【灵感】。
[30] S.Brandt和H.D.Dahmen,《二次喷射和三次喷射事件的轴和标量测量》,Z.Phys。C 1(1979)61【灵感】。
[31] T.Sjöstrand、S.Mrenna和P.Z.Skands,《PYTHIA 6.4物理与手册》,JHEP05(2006)026[hep-ph/0603175][灵感]·Zbl 1368.81015号
[32] R.K.Ellis、D.A.Ross和A.E.Terrano,《E+E−湮灭中射流结构的扰动计算》,第。物理学。B 178(1981)421【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(81)90165-6
[33] 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】。
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