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Using a dataset corresponding to an integrated luminosity of 3.0 fb−1 collected in pp collisions at centre-of-mass energies of 7 and 8 TeV, the Bs0 → ϕϕ branching fraction is measured to be (formula presented.)where fs/fd represents the ratio of the Bs0to B0 production cross-sections, and the B0 → ϕK*(892)0 decay mode is used for normalization. This is the most precise measurement of this branching fraction to date, representing a factor five reduction in the statistical uncertainty compared with the previous best measurement. A search for the decay B0 → ϕϕ is also made. No signal is observed, and an upper limit on the branching fraction is set as(formula presented.)at 90% confidence level. This is a factor of seven improvement compared to the previous best limit.
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Akar, S., et al. (2015). Measurement of the Bs0 → ϕϕ branching fraction and search for the decay B0 → ϕϕ. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2015(10) [10.1007/JHEP10(2015)053].
Measurement of the Bs0 → ϕϕ branching fraction and search for the decay B0 → ϕϕ
Using a dataset corresponding to an integrated luminosity of 3.0 fb−1 collected in pp collisions at centre-of-mass energies of 7 and 8 TeV, the Bs0 → ϕϕ branching fraction is measured to be (formula presented.)where fs/fd represents the ratio of the Bs0to B0 production cross-sections, and the B0 → ϕK*(892)0 decay mode is used for normalization. This is the most precise measurement of this branching fraction to date, representing a factor five reduction in the statistical uncertainty compared with the previous best measurement. A search for the decay B0 → ϕϕ is also made. No signal is observed, and an upper limit on the branching fraction is set as(formula presented.)at 90% confidence level. This is a factor of seven improvement compared to the previous best limit.
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Akar, S., et al. (2015). Measurement of the Bs0 → ϕϕ branching fraction and search for the decay B0 → ϕϕ. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2015(10) [10.1007/JHEP10(2015)053].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/187905
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 598/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.