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我们在QCD共线分解中(包括次要的BFKL恢复)研究了LHC质心能为7 TeV的Mueller-Navelet射流的生产。 所采用的射流顶点是在假快速角-方位角平面上近似于射流锥的小孔径来计算的。 我
我们研究了与BFKL方法固有的能量动量守恒违反相关的影响,特别是在Mueller-Navelet喷气机生产的情况下。 我们认为,基于最低阶非平凡校正O(αs3)与横截面的比较以及精确计算的预测,我们认
我们调查了包含在内的喷气式飞机的高精度ATLAS和CMS 7 TeV测量对MMHT全球PDF分析的影响,其排名为近至领先。 通过长期项目的最新完成,使计算硬截面的NNLO校正成为可能。 我们发现使用默
我们提出了一种新型的红外共线和Sudakov安全可观测物,并结合了相关的射流清理技术,该技术可消除动态的软和大角度分支。 它基于确定Cambridge / Aachen重新划分序列中最难的分支,并丢弃
最近,大型强子对撞机的LHCb合作已经测量了Z标记喷头内部质子-质子碰撞中产生的强子的纵向和横向动量分布。 这些分布通常被称为射流破碎函数,其特征是强子携带的射流的纵向动量分数zh和相对于射流方向的横
进行搜索以寻找与新重粒子成对产生的事件相一致的新重粒子,该重粒子充当暗区和正常物质之间的介体,并衰变成轻夸克和称为暗夸克的新费米子。 该搜索基于2016年大型强子对撞系统CMS实验收集的,对应于s =
我们引入了一种新的“分位数”分析策略,以研究喷射流经过夸克-胶子等离子体液滴时的变化。 迄今为止,大多数射流改进研究都基于将重离子碰撞中测得的射流特性与相同重构射流横向动量(pT)下的质子-质子基线进
我们将对大型强子对撞机的三喷嘴生产的整套NLO校正进行评估。为此,我们考虑了$$\mathcal{{O}}(\alpha_s^n\alpha^m)$$O(αsnαm)的所有贡献,其中$$n+m=3$$
射流下部结构工具已被证明在许多高能粒子物理研究中很有用。 一个特殊的情况是在源自弱电玻色子(信号)的增压射流和标准QCD帕顿(背景)之间的区别或标记。 实现此目的的常用方法是削减射流内部的辐射量度,即
我们研究基于交互网络(JEDI-net)的喷射识别算法的性能,以识别LHC产生的高动量重粒子的全旋风衰变,并将其与源自夸克和胶子强子化的普通喷射区分开来。 射流动力学被描述为射流成分之间的一对一相互作
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