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Analysis of three D → Kππ Dalitz plots is presented using data collected by the Fermilab high energy photoproduction experiment E687. Our data are fit to a model consisting of a sum of Breit-Wigner amplitudes for the intermediate two-body resonant decay modes and a constant term for the nonresonant contribution. We extract branching fractions and relative phases and compare them to the results obtained in other experiments. Although this model qualitatively reproduces many features of our data, statistically significant discrepancies are observed in some of our fits.
Frabetti, P., Cheung, H., Cumalat, J., Dallapiccola, C., Ginkel, J., Greene, S., et al. (1994). Analysis of three D → Kππ Dalitz plots. PHYSICS LETTERS. SECTION B, 331(1-2), 217-226 [10.1016/0370-2693(94)90966-0].
Analysis of three D → Kππ Dalitz plots
Frabetti P. L.;Cheung H. W. K.;Cumalat J. P.;Dallapiccola C.;Ginkel J. F.;Greene S. V.;Johns W. E.;Nehring M. S.;Butler J. N.;Cihangir S.;Gaines I.;Garbincius P. H.;Garren L.;Gourlay S. A.;Harding D. J.;Kasper P.;Kreymer A.;Lebrum P.;Shukla S.;Vittone M.;Bianco S.;Fabbri F. L.;Sarwar S.;Zallo A.;Culbertson R.;Gardner R. W.;Greene R.;Wiss J.;Alimonti G.;Bellini G.;Caccianiga B.;Cinquini L.;Corato M. D.;Giammarchi M.;Inzani P.;Leveraro F.;Malvezzi S.;Menasce D.;Meroni E.;Moroni L.;Pedrini D.;Perasso L.;Sala A.;Sala S.;Torretta D.;Buchholz D.;Claes D.;Gobbi B.;O'Reilly B.;Bishop J. M.;Cason N. M.;Kennedy C. J.;Kim G. N.;Lin T. F.;Puseljic D. L.;Ruchti R. C.;Shephard W. D.;Swiatek J. A.;Wu Z. Y.;Arena V.;Boca G.;Castoldi C.;Gianini G.;Ratti S. P.;Riccardi C.;Vitulo P.;Lopez A.;Grim G. P.;Paolone V. S.;Yager P. M.;Wilson J. R.;Sheldon P. D.;Davenport F.;Blackett G. R.;Pisharody M.;Handler T.;Cheon B. G.;Kang J. S.;Kim K. Y.
1994
Abstract
Analysis of three D → Kππ Dalitz plots is presented using data collected by the Fermilab high energy photoproduction experiment E687. Our data are fit to a model consisting of a sum of Breit-Wigner amplitudes for the intermediate two-body resonant decay modes and a constant term for the nonresonant contribution. We extract branching fractions and relative phases and compare them to the results obtained in other experiments. Although this model qualitatively reproduces many features of our data, statistically significant discrepancies are observed in some of our fits.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/455967
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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.