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We study the processes e(+)e(-)-> 2(pi(+)pi(-))pi(0)gamma, 2(pi(+)pi(-))eta gamma, K+K-pi(+)pi(-)pi(0)gamma and K+K-pi(+)pi(-)eta gamma with the hard photon radiated from the initial state. About 20 000, 4300, 5500, and 375 fully reconstructed events, respectively, are selected from 232 fb(-1) of BABAR data. The invariant mass of the hadronic final state defines the effective e(+)e(-) center-of-mass energy, so that the obtained cross sections from the threshold to about 5 GeV can be compared with corresponding direct e(+)e(-) measurements, currently available only for the eta pi(+)pi(-) and omega pi(+)pi(-) submodes of the e(+)e(-)-> 2(pi(+)pi(-))pi(0) channel. Studying the structure of these events, we find contributions from a number of intermediate states, and we extract their cross sections where possible. In particular, we isolate the contribution from e(+)e(-)->omega(782)pi(+)pi(-) and study the omega(1420) and omega(1650) resonances. In the charmonium region, we observe the J/psi in all these final states and several intermediate states, as well as the psi(2S) in some modes, and we measure the corresponding branching fractions.
The e(+)e(-)-> 2(pi(+)pi(-))pi(0), 2(pi(+)pi(-))eta, K+K-pi(+)pi(-)pi(0) and K+K-pi(+)pi(-)eta cross sections measured with initial-state radiation
B. Aubert;M. Bona;D. Boutigny;Y. Karyotakis;J. P. Lees;V. Poireau;X. Prudent;V. Tisserand;A. Zghiche;J. G. Tico;E. Grauges;L. Lopez;A. Palano;M. Pappagallo;G. Eigen;B. Stugu;L. Sun;G. S. Abrams;M. Battaglia;D. N. Brown;J. Button Shafer;R. N. Cahn;Y. Groysman;R. G. Jacobsen;J. A. Kadyk;L. T. Kerth;Y. G. Kolomensky;G. Kukartsev;D. L. Pegna;G. Lynch;L. M. Mir;T. J. Orimoto;I. L. Osipenkov;M. T. Ronan;K. Tackmann;T. Tanabe;W. A. Wenzel;P. D. Sanchez;C. M. Hawkes;A. T. Watson;H. Koch;T. Schroeder;D. Walker;D. J. Asgeirsson;T. Cuhadar Donszelmann;B. G. Fulsom;C. Hearty;T. S. Mattison;J. A. McKenna;M. Barrett;A. Khan;M. Saleem;L. Teodorescu;V. E. Blinov;A. D. Bukin;V. P. Druzhinin;V. B. Golubev;A. P. Onuchin;S. I. Serednyakov;Y. I. Skovpen;E. P. Solodov;K. Y. Todyshev;M. Bondioli;S. Curry;I. Eschrich;D. Kirkby;A. J. Lankford;P. Lund;M. Mandelkern;E. C. Martin;D. P. Stoker;S. Abachi;C. Buchanan;S. D. Foulkes;J. W. Gary;F. Liu;O. Long;B. C. Shen;G. M. Vitug;L. Zhang;H. P. Paar;S. Rahatlou;V. Sharma;J. W. Berryhill;C. Campagnari;A. Cunha;B. Dahmes;T. M. Hong;D. Kovalskyi;J. D. Richman;T. W. Beck;A. M. Eisner;C. J. Flacco;C. A. Heusch;J. Kroseberg;W. S. Lockman;T. Schalk;B. A. Schumm;A. Seiden;M. G. Wilson;L. O. Winstrom;E. Chen;C. H. Cheng;F. Fang;D. G. Hitlin;I. Narsky;T. Piatenko;F. C. Porter;R. Andreassen;G. Mancinelli;B. T. Meadows;K. Mishra;M. D. Sokoloff;F. Blanc;P. C. Bloom;S. Chen;W. T. Ford;J. F. Hirschauer;A. Kreisel;M. Nagel;U. Nauenberg;A. Olivas;J. G. Smith;K. A. Ulmer;S. R. Wagner;J. Zhang;A. M. Gabareen;A. Soffer;W. H. Toki;R. J. Wilson;F. Winklmeier;D. D. Altenburg;E. Feltresi;A. Hauke;H. Jasper;J. Merkel;A. Petzold;B. Spaan;K. Wacker;V. Klose;M. J. Kobel;H. M. Lacker;W. F. Mader;R. Nogowski;J. Schubert;K. R. Schubert;R. Schwierz;J. E. Sundermann;A. Volk;D. Bernard;G. R. Bonneaud;E. Latour;V. Lombardo;C. Thiebaux;M. Verderi;P. J. Clark;W. Gradl;F. Muheim;S. Playfer;A. I. Robertson;J. E. Watson;Y. Xie;ANDREOTTI, Mirco;D. Bettoni;C. Bozzi;CALABRESE, Roberto;A. Cecchi;CIBINETTO, Gianluigi;P. Franchini;LUPPI, Eleonora;NEGRINI, Matteo;PETRELLA, Antonio;L. Piemontese;E. Prencipe;V. Santoro;F. Anulli;R. Baldini Ferroli;A. Calcaterra;R. de Sangro;G. Finocchiaro;S. Pacetti;P. Patteri;I. M. Peruzzi;M. Piccolo;M. Rama;A. Zallo;A. Buzzo;R. Contri;M. Lo Vetere;M. M. Macri;M. R. Monge;S. Passaggio;C. Patrignani;E. Robutti;A. Santroni;S. Tosi;K. S. Chaisanguanthum;M. Morii;J. Wu;R. S. Dubitzky;J. Marks;S. Schenk;U. Uwer;D. J. Bard;P. D. Dauncey;R. L. Flack;J. A. Nash;W. P. Vazquez;M. Tibbetts;P. K. Behera;X. Chai;M. J. Charles;U. Mallik;J. Cochran;H. B. Crawley;L. Dong;V. Eyges;W. T. Meyer;S. Prell;E. I. Rosenberg;A. E. Rubin;Y. Y. Gao;A. V. Gritsan;Z. J. Guo;C. K. Lae;A. G. Denig;M. Fritsch;G. Schott;N. Arnaud;J. Bequilleux;A. D'Orazio;M. Davier;G. Grosdidier;A. Hocker;V. Lepeltier;F. Le Diberder;A. M. Lutz;S. Pruvot;S. Rodier;P. Roudeau;M. H. Schune;J. Serrano;V. Sordini;A. Stocchi;W. F. Wang;G. Wormser;D. J. Lange;D. M. Wright;I. Bingham;J. P. Burke;C. A. Chavez;J. R. Fry;E. Gabathuler;R. Gamet;D. E. Hutchcroft;D. J. Payne;K. C. Schofield;C. Touramanis;A. J. Bevan;K. A. George;F. Di Lodovico;R. Sacco;G. Cowan;H. U. Flaecher;D. A. Hopkins;S. Paramesvaran;F. Salvatore;A. C. Wren;D. N. Brown;C. L. Davis;J. Allison;D. Bailey;N. R. Barlow;R. J. Barlow;Y. M. Chia;C. L. Edgar;G. D. Lafferty;T. J. West;J. I. Yi;J. Anderson;C. Chen;A. Jawahery;D. A. Roberts;G. Simi;J. M. Tuggle;G. Blaylock;C. Dallapiccola;S. S. Hertzbach;X. Li;T. B. Moore;E. Salvati;S. Saremi;R. Cowan;D. Dujmic;P. H. Fisher;K. Koeneke;G. Sciolla;M. Spitznagel;F. Taylor;R. K. Yamamoto;M. Zhao;Y. Zheng;S. E. Mclachlin;P. M. Patel;S. H. Robertson;A. Lazzaro;F. Palombo;J. M. Bauer;L. Cremaldi;V. Eschenburg;R. Godang;R. Kroeger;D. A. Sanders;D. J. Summers;H. W. Zhao;S. Brunet;D. Cote;M. Simard;P. Taras;F. B. Viaud;H. Nicholson;G. De Nardo;F. Fabozzi;L. Lista;D. Monorchio;C. Sciacca;M. A. Baak;G. Raven;H. L. Snoek;C. P. Jessop;K. J. Knoepfel;J. M. LoSecco;G. Benelli;L. A. Corwin;K. Honscheid;H. Kagan;R. Kass;J. P. Morris;A. M. Rahimi;J. J. Regensburger;S. J. Sekula;Q. K. Wong;N. L. Blount;J. Brau;R. Frey;O. Igonkina;J. A. Kolb;M. Lu;R. Rahmat;N. B. Sinev;D. Strom;J. Strube;E. Torrence;N. Gagliardi;A. Gaz;M. Margoni;M. Morandin;A. Pompili;M. Posocco;M. Rotondo;F. Simonetto;R. Stroili;C. Voci;E. Ben Haim;H. Briand;G. Calderini;J. Chauveau;P. David;L. Del Buono;C. de la;O. Hamon;P. Leruste;J. Malcles;J. Ocariz;A. Perez;J. Prendki;L. Gladney;M. Biasini;R. Covarelli;E. Manoni;C. Angelini;G. Batignani;S. Bettarini;M. Carpinelli;R. Cenci;A. Cervelli;F. Forti;M. A. Giorgi;A. Lusiani;G. Marchiori;M. A. Mazur;M. Morganti;N. Neri;E. Paoloni;G. Rizzo;J. J. Walsh;J. Biesiada;P. Elmer;Y. P. Lau;C. Lu;J. Olsen;A. J. S.;A. V. Telnov;E. Baracchini;F. Bellini;G. Cavoto;D. del Re;E. Di Marco;R. Faccini;F. Ferrarotto;F. Ferroni;M. Gaspero;P. D. Jackson;L. L. Gioi;M. A. Mazzoni;S. Morganti;G. Piredda;F. Polci;F. Renga;C. Voena;M. Ebert;T. Hartmann;H. Schroder;R. Waldi;T. Adye;G. Castelli;B. Franek;E. O. Olaiya;W. Roethel;F. F. Wilson;S. Emery;M. Escalier;A. Gaidot;S. F. Ganzhur;G. H. de;W. Kozanecki;G. Vasseur;C. Yeche;M. Zito;X. R. Chen;H. Liu;W. Park;M. V. Purohit;R. M. White;J. R. Wilson;M. T. Allen;D. Aston;R. Bartoldus;P. Bechtle;R. Claus;J. P. Coleman;M. R. Convery;J. C. Dingfelder;J. Dorfan;G. P. Dubois Felsmann;W. Dunwoodie;R. C. Field;T. Glanzman;S. J. Gowdy;M. T. Graham;P. Grenier;C. Hast;W. R. Innes;J. Kaminski;M. H. Kelsey;H. Kim;P. Kim;M. L. Kocian;D. W. G.;S. Li;S. Luitz;V. Luth;H. L. Lynch;D. B. MacFarlane;H. Marsiske;R. Messner;D. R. Muller;C. P. O'Grady;I. Ofte;A. Perazzo;M. Perl;T. Pulliam;B. N. Ratcliff;A. Roodman;A. A. Salnikov;R. H. Schindler;J. Schwiening;A. Snyder;D. Su;M. K. Sullivan;K. Suzuki;S. K. Swain;J. M. Thompson;J. Va'vra;A. P. Wagner;M. Weaver;W. J. Wisniewski;M. Wittgen;D. H. Wright;A. K. Yarritu;K. Yi;C. C. Young;V. Ziegler;P. R. Burchat;A. J. Edwards;S. A. Majewski;T. S. Miyashita;B. A. Petersen;L. Wilden;S. Ahmed;M. S. Alam;R. Bula;J. A. Ernst;V. Jain;B. Pan;M. A. Saeed;F. R. Wappler;S. B. Zain;M. Krishnamurthy;S. M. Spanier;R. Eckmann;J. L. Ritchie;A. M. Ruland;C. J. Schilling;R. F. Schwitters;J. M. Izen;X. C. Lou;S. Ye;F. Bianchi;F. Gallo;D. Gamba;M. Pelliccioni;M. Bomben;L. Bosisio;C. Cartaro;F. Cossutti;G. Della Ricca;L. Lanceri;L. Vitale;V. Azzolini;N. Lopez March;F. Martinez Vidal;D. A. Milanes;A. Oyanguren;J. Albert;S. Banerjee;B. Bhuyan;K. Hamano;R. Kowalewski;I. M. Nugent;J. M. Roney;R. J. Sobie;P. F. Harrison;J. Ilic;T. E. Latham;G. B. Mohanty;H. R. Band;X. Chen;S. Dasu;K. T. Flood;J. J. Hollar;P. E. Kutter;Y. Pan;M. Pierini;R. Prepost;S. L. Wu;H. Neal
2007
Abstract
We study the processes e(+)e(-)-> 2(pi(+)pi(-))pi(0)gamma, 2(pi(+)pi(-))eta gamma, K+K-pi(+)pi(-)pi(0)gamma and K+K-pi(+)pi(-)eta gamma with the hard photon radiated from the initial state. About 20 000, 4300, 5500, and 375 fully reconstructed events, respectively, are selected from 232 fb(-1) of BABAR data. The invariant mass of the hadronic final state defines the effective e(+)e(-) center-of-mass energy, so that the obtained cross sections from the threshold to about 5 GeV can be compared with corresponding direct e(+)e(-) measurements, currently available only for the eta pi(+)pi(-) and omega pi(+)pi(-) submodes of the e(+)e(-)-> 2(pi(+)pi(-))pi(0) channel. Studying the structure of these events, we find contributions from a number of intermediate states, and we extract their cross sections where possible. In particular, we isolate the contribution from e(+)e(-)->omega(782)pi(+)pi(-) and study the omega(1420) and omega(1650) resonances. In the charmonium region, we observe the J/psi in all these final states and several intermediate states, as well as the psi(2S) in some modes, and we measure the corresponding branching fractions.
B., Aubert; M., Bona; D., Boutigny; Y., Karyotakis; J. P., Lees; V., Poireau; X., Prudent; V., Tisserand; A., Zghiche; J. G., Tico; E., Grauges; L., L...espandi
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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 589/2018 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.