×

量子色动力学Regge极限框架下LHC中希格斯玻色子的产生。 (俄语。英文摘要) Zbl 1449.81038号

摘要:在L.N.Lipatov正则化部分子理论的框架内,我们考虑了在大型强子对撞机能量范围内正则化胶子聚变中标准模型的标量希格斯玻色子(H)和最小超对称标准模型的伪标量希克斯玻色元(A)的产生。在强耦合常数(alpha_s)的超前阶近似下,我们考虑了环积分中的(t)-和(b)-夸克的贡献。我们计算了横向动量玻色子谱和总截面,并将其作为玻色元质量的函数。所得结果与早先在共线Parton模型中得到的预测相一致,在(alpha_s)修正和大对数修正的次前导阶和全阶恢复中。

MSC公司:

81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
81T60型 量子力学中的超对称场论

软件:

MC@NLO
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部 MNR公司

参考文献:

[1] ATLAS Collaboration,G.Aad等,“在LHC使用ATLAS探测器搜索标准模型希格斯玻色子过程中观察新粒子”,《物理学》。莱特。B.,716:1(2012),1-29,arXiv:·doi:10.1016/j.physlet.2012.08.020文件
[2] CMS Collaboration,S.Chatrchyan等人,“利用大型强子对撞机的CMS实验观察质量为125 GeV的新玻色子”,《物理学》。莱特。B.,716:1(2012),30-61,arXiv:·doi:10.1016/j.physletb.2012.08.021
[3] J.Baglio,A.Djoadi,R.M.Godbole,“大型强子对撞机中希格斯对双光子率的明显过剩:新物理还是QCD的不确定性?”,Phys。莱特。B、 716:1(2012年),203-207年,arXiv:·doi:10.1016/j.physlet.2012.08.013
[4] ATLAS Collaboration,G.Aad等,“使用ATLAS探测器在(sqrt{s}=7)TeV质子-质子碰撞中搜索衰变为(τ+τ-)对的中性MSSM希格斯玻色子”,Phys。莱特。B、 705:3(2011),174-192,arXiv:·doi:10.1016/j.physletb.2011.10.001
[5] M.Spira,A.Djouadi,D.Graudenz,P.M.Zeris,“大型强子对撞机的希格斯玻色子产生”,Nucl。物理学。B.,453:1-2(1995),17-82,arXiv:·doi:10.1016/0550-3213(95)00379-7
[6] C.Anastasiou,K.Melnikov,“NNLO QCD中强子对撞机的希格斯玻色子产生”,Nucl。物理学。B.,2002,编号646,220-256,arXiv:·doi:10.1016/S0550-3213(02)00837-4
[7] LHC希格斯粒子横截面工作组,S.Dittmier等人,LHC希克斯粒子横截面手册:2。差异分布,提交给欧洲核子研究中心报告,2012年,275页,arXiv:
[8] 于。L.Dokshitzer,D.I.Dyakonov,S.I.Troyan,“量子色动力学中的硬过程”,《物理学》。代表,58:5(1980),269-395·doi:10.1016/0370-1573(80)90043-5
[9] G.Bozzi,S.Catani,D.de Florian,M.Grazzini,“QCD微扰理论中LHC处希格斯玻色子的(q_T)谱”,物理学。莱特。B、 564:1-2(2003),65-72,arXiv:·doi:10.1016/S0370-2693(03)00656-7
[10] S.Frixione,P.Nason,C.Oleari,“将NLO QCD计算与部分子簇射模拟相匹配:POWHEG方法”,JHEP,2007:11(2007),070·doi:10.1088/1126-6708/2007/11/070
[11] L.N.Lipatov,“QCD中高能过程的规范不变有效作用”,第。物理学。B.,452:1-2(1995),369-397,arXiv:·doi:10.1016/0550-3213(95)00390-E
[12] E.N.Antonov、L.N.Lipatov、E.A.Kuraev、I.O.Cherednikov,“有效雷格行动的费曼规则”,Nucl。物理学。B.,721:1-3(2005),111-135,arXiv:·Zbl 1128.81314号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2005.05.013
[13] G.Passarino,M.Veltman,“Weinberg模型中(e^+e^-)湮灭到(mu^+mu^-)的一级修正”,Nucl。物理学。B.,160:1(1979),151-207·doi:10.1016/0550-3213(79)90234-7
[14] O.L.Veretin,O.V.Teryaev,《任意外力作用下的轴向异常》,JINR预印本P2-94-483,JINR,Dubna,1994年,第12页。
[15] A.Djouadi,“弱电对称破缺的解剖学:Tome I:标准模型中的希格斯玻色子”,《物理学》。报告。,457:1-4(2008),1-216,arXiv:·doi:10.1016/j.physrep.2007.10.004
[16] A.Djouadi,“弱电对称破缺Tome II的解剖:最小超对称模型中的希格斯玻色子”,Phys。报告。,459:1-6(2008),1-241,arXiv:·doi:10.1016/j.physrep.2007.10.005
[17] B.L.Ioffe,V.S.Fadin,L.N.Lipatov,量子色动力学,微扰和非微扰方面,剑桥大学出版社,英国剑桥,2010年,596页·兹比尔1192.81006
[18] A.D.Martin,R.G.Roberts,W.J.Stirling,R.S.Thorne,“NNLO全球部分子分析”,Phys。莱特。B、 531:3-4(2002年),216-224,arXiv:·doi:10.1016/S0370-2693(02)01483-1
[19] M.A.Kimber,A.D.Martin,M.G.Ryskin,“未整合的部分子分布”,《物理学》。D版,63:11(2001),114027,10页,arXiv:·doi:10.1103/PhysRevD.63.114027
[20] G.Watt,A.D.Martin,M.G.Ryskin,“强子对撞机上未集成的部分子分布和弱电玻色子的产生”,《物理学》。D版,70:1(2004),014012,9页,arXiv:·doi:10.1103/PhysRevD.70.014012
[21] V.A.Saleev,M.A.Nefedov,A.V.Shipilova,“QCD的Regge极限下的快速生产:从Tevatron到LHC”,物理。D版,85:7(2012),074013,9页,arXiv:·doi:10.1103/PhysRevD.85.074013
[22] V.A.Saleev,A.V.Shipilova,“LHC中通过Reggeized胶子产生的包容性(b)-喷射和(b{bar b})-喷射”,Phys。D版,86:3(2012),034032,9页,arXiv:·doi:10.1103/PhysRevD.86.034032
[23] B.A.Kniehl,V.A.Saleev,A.V.Shipilova,E.V.Yatsenko,“具有多Regge运动学的单喷射和快光子包容性生产:从Tevatron到LHC”,物理。D版,84:7(2011),074017,8页·doi:10.1103/PhysRevD.84.074017
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且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。