SPECTRA OF 𝑍-BOSONS AND LEPTON ANGULAR COEFFICIENTS IN THE LEADING ORDER PRA WITH THE NEXT TO LEADING ORDER CORRECTION

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The article studies the production of 𝑍-bosons in proton-proton collisions at LHC collider energies. Production cross sections and transverse momentum spectra of 𝑍-bosons have been calculated, as well as lepton angular coefficients as functions of the transverse momentum of the 𝑍-boson. Calculations were performed using the parton Reggeization approach (PRA) within the framework of the leading approximation in the strong coupling constant (𝑄¯ 𝑄 → 𝑍), taking into account the next to leading order correction from processes of quark-gluon scattering (𝑅𝑄 → 𝑍𝑞). Numerical modeling was performed using Monte-Carlo generator KaTie. The calculation results are compared with experimental data from the ATLAS collaboration.

作者简介

S. Omelyanchuk

Samara National Research University

Email: omelancuksavelij@gmail.com
Samara, Russia

V. Saleev

Samara National Research University; Joint Institute for Nuclear Research

Email: saleev@samsu.ru
Samara, Russia; Dubna, Russia

A. Shipilova

Samara National Research University; Joint Institute for Nuclear Research

Email: alexshipilova@yandex.ru
Samara, Russia; Dubna, Russia

参考

  1. S. D. Drell and T.-M. Yan, Phys. Rev. Lett. 25, 316 (1970); Phys. Rev. Lett. 25, 902 (Erratum) (1970).
  2. W. J. Marciano and H. Pagels, Phys. Rep. 36, 137 (1978).
  3. J. C. Collins, D. E. Soper, and G. F. Sterman, Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. 5, 1 (1989), hepph/0409313.
  4. G. Aad et al. (ATLAS Collab.), Phys. Rev. D 85, 072004 (2012); arXiv: 1109.5141.
  5. M. Aaboud et al. (ATLAS Collab.), Eur. Phys. J. C 77, 367 (2017); arXiv: 1612.03016.
  6. S. Chatrchyan et al. (CMS Collab.), Phys. Rev. Lett. 112, 191802 (2014); arXiv: 1402.0923.
  7. G. Aad et al. (ATLAS Collab.), Phys. Lett. B 759, 601 (2016); arXiv: 1603.09222.
  8. G. Aad et al. (ATLAS Collab.), Eur. Phys. J. C 80, 616 (2020); arXiv: 1912.02844.
  9. R. Aaij et al. (LHCb Collab.), JHEP 1206, 058 (2012); arXiv: 1204.1620.
  10. R. Aaij et al. (LHCb Collab.), JHEP 1505, 109 (2015); arXiv: 1503.00963.
  11. G. Aad et al. (ATLAS Collab.), JHEP 1608, 159 (2016); arXiv: 1606.00689.
  12. V. Khachatryan et al. (CMS Collab.), Phys. Lett. B 750, 154 (2015); arXiv: 1504.03512.
  13. J. C. Collins and D. E. Soper, Phys. Rev. D 16, 2219 (1977).
  14. S. Catani, L. Cieri, G. Ferrera, D. de Florian, and M. Grazzini, Phys. Rev. Lett. 103, 082001 (2009); arXiv: 0903.2120.
  15. Y. Li and F. Petriello, Phys. Rev.D86, 094034 (2012); arXiv: 1208.5967.
  16. J. C. Collins and R. K. Ellis, Nucl. Phys. B 360, 3 (1991).
  17. S. Catani and F. Hautmann, Nucl. Phys. B 427, 475 (1994); hep-ph/9405388.
  18. L. V. Gribov, E. M. Levin, and M. G. Ryskin, Phys. Rep. 100, 1 (1983).
  19. M. A. Nefedov, V. A. Saleev, and A. V. Shipilova, Phys. Rev. D 87, 094030 (2013); arXiv: 1304.3549.
  20. A. V. Karpishkov, M. A. Nefedov, and V. A. Saleev, Phys. Rev. D 96, 096019 (2017); arXiv: 1707.04068.
  21. M. A. Nefedov and V. A. Saleev, Phys. Rev. D 102, 114018 (2020); arXiv: 2009.13188.
  22. M. Nefedov and V. Saleev, EPJ Web Conf. 191, 04007 (2018).
  23. M. A. Nefedov and V. A. Saleev, Phys. Part. Nucl. 51, 714 (2020).
  24. M. A. Nefedov, N. N. Nikolaev, and V. A. Saleev, Phys. Rev. D 87, 014022 (2013); arXiv: 1211.5539.
  25. A. van Hameren, Comput. Phys. Commun. 224, 371 (2018); arXiv: 1611.00680.
  26. M. A. Kimber, A. D. Martin, and M. G. Ryskin, Phys. Rev. D 63, 114027 (2001); hep-ph/0101348.
  27. G. Watt, A. D. Martin, and M. G. Ryskin, Eur. Phys. J. C 31, 73 (2003); hep-ph/0306169.
  28. L. N. Lipatov, Nucl. Phys. B 452, 369 (1995); hepph/ 9502308.
  29. L. N. Lipatov and M. I. Vyazovsky, Nucl. Phys. B 597, 399 (2001); hep-ph/0009340.
  30. L. N. Lipatov, Sov. J. Nucl. Phys. 23, 338 (1976).
  31. E. A. Kuraev, L. N. Lipatov, and V. S. Fadin, Sov. Phys. JETP 44, 443 (1976).
  32. E. A. Kuraev, L. N. Lipatov, and V. S. Fadin, Sov. Phys. JETP 45, 199 (1977).
  33. M. Nefedov and V. Saleev, Mod. Phys. Lett. A 32, 1750207 (2017); arXiv: 1709.06246.
  34. M. A. Nefedov, JHEP 2008, 055 (2020); arXiv: 2003.02194.
  35. M. A. Nefedov, Nucl. Phys. B 946, 114715 (2019); arXiv: 1902.11030.
  36. A. van Hameren, P. Kotko, and K. Kutak,JHEP1301, 078 (2013); arXiv: 1211.0961.
  37. A. van Hameren, K. Kutak, and T. Salwa, Phys. Lett. B 727, 226 (2013); arXiv: 1308.2861.
  38. K. Kutak, R. Maciula, M. Serino, A. Szczurek, and A. van Hameren, JHEP 1604, 175 (2016); arXiv: 1602.06814.
  39. R. Aaij et al. (LHCb Collab.), Phys. Rev. Lett. 129, 091801 (2022); arXiv: 2203.01602.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».