English
Related papers

Related papers: Two-photon mediated resonance production in e+e- c…

200 papers

Using $e^{+}e^{-}$ collision data samples with center-of-mass energies ranging from 2.000 to 2.644 GeV, collected by the BESIII detector at the BEPCII collider, and with a total integrated luminosity of 300 pb^{-1}, a partial-wave analysis…

High Energy Physics - Experiment · Physics 2020-03-25 M. Ablikim , M. N. Achasov , P. Adlarson , S. Ahmed , M. Albrecht , A. Amoroso , Q. An , Anita , Y. Bai , O. Bakina , R. Baldini Ferroli , I. Balossino , Y. Ban , K. Begzsuren , J. V. Bennett , N. Berger , M. Bertani , D. Bettoni , F. Bianchi , J. Biernat , J. Bloms , I. Boyko , R. A. Briere , H. Cai , X. Cai , A. Calcaterra , G. F. Cao , N. Cao , S. A. Cetin , J. F. Chang , W. L. Chang , G. Chelkov , D. Y. Chen , G. Chen , H. S. Chen , M. L. Chen , S. J. Chen , X. R. Chen , Y. B. Chen , W. Cheng , G. Cibinetto , F. Cossio , X. F. Cui , H. ~L. ~Dai , J. P. Dai , X. C. Dai , A. Dbeyssi , D. Dedovich , Z. Y. Deng , A. Denig , I. Denysenko , M. Destefanis , F. De Mori , Y. Ding , C. Dong , J. Dong , L. Y. Dong , M. Y. Dong , S. X. Du , J. Fang , S. S. Fang , Y. Fang , R. Farinelli , L. Fava , F. Feldbauer , G. Felici , C. Q. Feng , M. Fritsch , C. D. Fu , Y. Fu , X. L. Gao , Y. Gao , Y. Gao , Y. G. Gao , I. Garzia , E. M. Gersabeck , A. Gilman , K. Goetzen , L. Gong , W. X. Gong , W. Gradl , M. Greco , L. M. Gu , M. H. Gu , S. Gu , Y. T. Gu , C. Y Guan , A. Q. Guo , L. B. Guo , R. P. Guo , Y. P. Guo , Y. P. Guo , A. Guskov , S. Han , T. T. Han , T. Z. Han , X. Q. Hao , F. A. Harris , K. L. He , F. H. Heinsius , T. Held , Y. K. Heng , M. Himmelreich , T. Holtmann , Y. ~R. ~Hou , Z. ~L. ~Hou , H. ~M. ~Hu , J. ~F. ~Hu , T. ~Hu , Y. ~Hu , G. ~S. ~Huang , L. ~Q. ~Huang , X. ~T. ~Huang , N. ~Huesken , T. ~Hussain , W. ~Ikegami Andersson , W. ~Imoehl , M. ~Irshad , S. ~Jaeger , S. ~Janchiv , Q. ~Ji , Q. ~P. ~Ji , X. ~B. ~Ji , X. ~L. ~Ji , H. ~B. ~Jiang , X. ~S. ~Jiang , X. ~Y. ~Jiang , J. ~B. ~Jiao , Z. ~Jiao , D. ~P. ~Jin , S. ~Jin , Y. ~Jin , T. ~Johansson , N. ~Kalantar-Nayestanaki , X. ~S. ~Kang , R. ~Kappert , M. ~Kavatsyuk , B. ~C. ~Ke , I. ~K. ~Keshk , A. ~Khoukaz , P. ~Kiese , R. ~Kiuchi , R. ~Kliemt , L. ~Koch , O. ~B. ~Kolcu , B. ~Kopf , M. ~Kuemmel , M. ~Kuessner , A. ~Kupsc , M. ~ G. ~Kurth , W. ~Kühn , J. ~J. ~Lane , J. ~S. ~Lange , P. ~Larin , L. ~Lavezzi , H. ~Leithoff , M. ~Lellmann , T. ~Lenz , C. ~Li , C. ~H. ~Li , Cheng~Li , D. ~M. ~Li , F. ~Li , G. ~Li , H. ~B. ~Li , H. ~J. ~Li , J. ~C. ~Li , J. ~L. ~Li , Ke~Li , L. ~K. ~Li , Lei~Li , P. ~L. ~Li , P. ~R. ~Li , S. ~Y. ~Li , W. ~D. ~Li , W. ~G. ~Li , X. ~H. ~Li , X. ~L. ~Li , X. ~N. ~Li , Z. ~B. ~Li , Z. ~Y. ~Li , H. ~Liang , H. ~Liang , Y. ~F. ~Liang , Y. ~T. ~Liang , L. ~Z. ~Liao , J. ~Libby , C. ~X. ~Lin , D. ~X. ~Lin , B. ~Liu , B. ~J. ~Liu , C. ~X. ~Liu , D. ~Liu , D. ~Y. ~Liu , F. ~H. ~Liu , Fang~Liu , Feng~Liu , H. ~B. ~Liu , H. ~M. ~Liu , Huanhuan~Liu , Huihui~Liu , J. ~B. ~Liu , J. ~Y. ~Liu , K. ~Liu , K. ~Y. ~Liu , Ke~Liu , L. ~Liu , L. ~Y. ~Liu , Q. ~Liu , S. ~B. ~Liu , Shuai~Liu , T. ~Liu , X. ~Liu , X. ~Y. ~Liu , Y. ~B. ~Liu , Z. ~A. ~Liu , Z. ~Q. ~Liu , Y. ~F. ~Long , X. ~C. ~Lou , H. ~J. ~Lu , J. ~D. ~Lu , J. ~G. ~Lu , X. ~L. ~Lu , Y. ~Lu , Y. ~P. ~Lu , C. ~L. ~Luo , M. ~X. ~Luo , P. ~W. ~Luo , T. ~Luo , X. ~L. ~Luo , S. ~Lusso , X. ~R. ~Lyu , F. ~C. ~Ma , H. ~L. ~Ma , L. ~L. ~Ma , M. ~M. ~Ma , Q. ~M. ~Ma , R. ~Q. ~Ma , R. ~T. ~Ma , X. ~N. ~Ma , X. ~X. ~Ma , X. ~Y. ~Ma , Y. ~M. ~Ma , F. ~E. ~Maas , M. ~Maggiora , S. ~Maldaner , S. ~Malde , Q. ~A. ~Malik , A. ~Mangoni , Y. ~J. ~Mao , Z. ~P. ~Mao , S. ~Marcello , Z. ~X. ~Meng , J. ~G. ~Messchendorp , G. ~Mezzadri , J. ~Min , T. ~J. ~Min , R. ~E. ~Mitchell , X. ~H. ~Mo , Y. ~J. ~Mo , C. ~Morales Morales , N. ~Yu. ~Muchnoi , H. ~Muramatsu , S. ~Nakhoul , Y. ~Nefedov , F. ~Nerling , I. ~B. ~Nikolaev , Z. ~Ning , S. ~Nisar , S. ~L. ~Olsen , Q. ~Ouyang , S. ~Pacetti , X. ~Pan , Y. ~Pan , M. ~Papenbrock , A. ~Pathak , P. ~Patteri , M. ~Pelizaeus , H. ~P. ~Peng , K. ~Peters , J. ~Pettersson , J. ~L. ~Ping , R. ~G. ~Ping , A. ~Pitka , R. ~Poling , V. ~Prasad , H. ~Qi , H. ~R. ~Qi , M. ~Qi , T. ~Y. ~Qi , S. ~Qian , C. ~F. ~Qiao , L. ~Q. ~Qin , X. ~P. ~Qin , X. ~S. ~Qin , Z. ~H. ~Qin , J. ~F. ~Qiu , S. ~Q. ~Qu , K. ~H. ~Rashid , K. ~Ravindran , C. ~F. ~Redmer , M. ~Richter , A. ~Rivetti , V. ~Rodin , M. ~Rolo , G. ~Rong , Ch. ~Rosner , M. ~Rump , A. ~Sarantsev , M. ~Savrié , Y. ~Schelhaas , C. ~Schnier , K. ~Schoenning , D. ~C. ~Shan , W. ~Shan , X. ~Y. ~Shan , M. ~Shao , C. ~P. ~Shen , P. ~X. ~Shen , X. ~Y. ~Shen , H. ~Y. ~Sheng , H. ~C. ~Shi , R. ~S. ~Shi , X. ~Shi , X. ~D~Shi , J. ~J. ~Song , Q. ~Q. ~Song , X. ~Y. ~Song , Y. ~X. ~Song , S. ~Sosio , C. ~Sowa , S. ~Spataro , F. ~F. ~Sui , G. ~X. ~Sun , J. ~F. ~Sun , L. ~Sun , S. ~S. ~Sun , T. ~Sun , W. ~Y. ~Sun , Y. ~J. ~Sun , Y. ~K~Sun , Y. ~Z. ~Sun , Z. ~J. ~Sun , Z. ~T. ~Sun , Y. ~X. ~Tan , C. ~J. ~Tang , G. ~Y. ~Tang , J. ~Tang , X. ~Tang , V. ~Thoren , B. ~Tsednee , I. ~Uman , B. ~Wang , B. ~L. ~Wang , C. ~W. ~Wang , D. ~Y. ~Wang , H. ~P. ~Wang , K. ~Wang , L. ~L. ~Wang , L. ~S. ~Wang , M. ~Wang , M. ~Z. ~Wang , Meng~Wang , P. ~L. ~Wang , W. ~P. ~Wang , X. ~Wang , X. ~F. ~Wang , X. ~L. ~Wang , Y. ~Wang , Y. ~Wang , Y. ~D. ~Wang , Y. ~F. ~Wang , Y. ~Q. ~Wang , Z. ~Wang , Z. ~G. ~Wang , Z. ~Y. ~Wang , Ziyi~Wang , Zongyuan~Wang , T. ~Weber , D. ~H. ~Wei , P. ~Weidenkaff , F. ~Weidner , H. ~W. ~Wen , S. ~P. ~Wen , D. ~J. ~White , U. ~Wiedner , G. ~Wilkinson , M. ~Wolke , L. ~Wollenberg , J. ~F. ~Wu , L. ~H. ~Wu , L. ~J. ~Wu , X. ~Wu , Z. ~Wu , L. ~Xia , H. ~Xiao , S. ~Y. ~Xiao , Y. ~J. ~Xiao , Z. ~J. ~Xiao , Y. ~G. ~Xie , Y. ~H. ~Xie , T. ~Y. ~Xing , X. ~A. ~Xiong , G. ~F. ~Xu , J. ~J. ~Xu , Q. ~J. ~Xu , W. ~Xu , X. ~P. ~Xu , L. ~Yan , L. ~Yan , W. ~B. ~Yan , W. ~C. ~Yan , Xu~Yan , H. ~J. ~Yang , H. ~X. ~Yang , L. ~Yang , R. ~X. ~Yang , S. ~L. ~Yang , Y. ~H. ~Yang , Y. ~X. ~Yang , Yifan~Yang , Zhi~Yang , M. ~Ye , M. ~H. ~Ye , J. ~H. ~Yin , Z. ~Y. ~You , B. ~X. ~Yu , C. ~X. ~Yu , G. ~Yu , J. ~S. ~Yu , T. ~Yu , C. ~Z. ~Yuan , W. ~Yuan , X. ~Q. ~Yuan , Y. ~Yuan , C. ~X. ~Yue , A. ~Yuncu , A. ~A. ~Zafar , Y. ~Zeng , B. ~X. ~Zhang , B. ~Y. ~Zhang , C. ~C. ~Zhang , D. ~H. ~Zhang , Guangyi~Zhang , H. ~H. ~Zhang , H. ~Y. ~Zhang , J. ~L. ~Zhang , J. ~Q. ~Zhang , J. ~W. ~Zhang , J. ~Y. ~Zhang , J. ~Z. ~Zhang , Jianyu~Zhang , Jiawei~Zhang , L. ~Zhang , Lei~Zhang , S. ~Zhang , S. ~F. ~Zhang , T. ~J. ~Zhang , X. ~Y. ~Zhang , Y. ~Zhang , Y. ~H. ~Zhang , Y. ~T. ~Zhang , Yan~Zhang , Yao~Zhang , Yi~Zhang , Z. ~H. ~Zhang , Z. ~Y. ~Zhang , G. ~Zhao , J. ~Zhao , J. ~W. ~Zhao , J. ~Y. ~Zhao , J. ~Z. ~Zhao , Lei~Zhao , Ling~Zhao , M. ~G. ~Zhao , Q. ~Zhao , S. ~J. ~Zhao , T. ~C. ~Zhao , Y. ~B. ~Zhao , Z. ~G. ~Zhao , A. ~Zhemchugov , B. ~Zheng , J. ~P. ~Zheng , Y. ~Zheng , Y. ~H. ~Zheng , B. ~Zhong , C. ~Zhong , L. ~Zhou , L. ~P. ~Zhou , Q. ~Zhou , X. ~Zhou , X. ~K. ~Zhou , X. ~R. ~Zhou , A. ~N. ~Zhu , J. ~Zhu , K. ~Zhu , K. ~J. ~Zhu , S. ~H. ~Zhu , W. ~J. ~Zhu , X. ~L. ~Zhu , Y. ~C. ~Zhu , Y. ~S. ~Zhu , Z. ~A. ~Zhu , J. ~Zhuang , B. ~S. ~Zou , J. ~H. ~Zou

$Z$ production at an $e^+e^-$ collider, associated with production of other particles, can be an accurate source of information of details of electroweak interactions, including possible interactions beyond the standard model. We discuss…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2023-11-23 Kumar Rao , Saurabh D. Rindani , Priyanka Sarmah , Balbeer Singh

The complete one-loop QED initial state, final state and initial--final state interference corrections to the process e+e- -> pi+pi- are presented. Analytic formulae are given for the virtual and for the real photon corrections. The total…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2011-09-13 A. Hoefer , J. Gluza , F. Jegerlehner

Regge-pole based descriptions of pion-electroproduction on nucleons have given a very good description of the longitudinal components of the cross sections. However, these very same models grossly underestimate the transverse components. A…

Nuclear Theory · Physics 2015-06-03 Murat Kaskulov , Ulrich Mosel

The production mechanism of a 750 GeV diphoton resonance, either via gluon or photon fusion, can be probed by studying kinematic observables in the diphoton events. We perform a detector study of the two production modes of a hypothetical…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2016-06-01 Csaba Csaki , Jay Hubisz , Salvator Lombardo , John Terning

Relativistic, kinematically complete phenomenological expressions for the dilepton decay rates of nucleon resonances with arbitrary spin and parity are derived in terms of the magnetic, electric, and Coulomb transition form factors. The…

Nuclear Theory · Physics 2007-05-23 M. I. Krivoruchenko

We present new results from studies in progress on physics at a two-photon collider. We report on the sensitivity to top squark parameters of MSSM Higgs boson production in two-photon collisions; Higgs boson decay to two photons; radion…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2007-05-23 D. Asner , B. Grzadkowski , J. F. Gunion , H. E. Logan , V. Martin , M. Schmitt , M. M. Velasco

We have calculated inclusive one-- and two--jet production in photon--photon collisions in next--to--leading order superimposing direct, single resolved and double resolved cross sections. The results are compared with recent experimental…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2009-10-28 T. Kleinwort , G. Kramer

A general decomposition of the amplitudes for the $2\to 2$ processes $\gamma\nu\to\gamma\nu$ and $\gamma\gamma\to\nu\bar{\nu}$ is obtained using gauge invariance and Bose symmetry. The restrictions implied by this decomposition are…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2009-10-31 Ali Abbasabadi , Alberto Devoto , Duane A. Dicus , Wayne W. Repko

The two-pion production in pp-collisions has been investigated at CELSIUS in exclusive measurements from threshold up to $T_p$ = 1.36 GeV. Total and differential cross sections have been obtained for the channels $pn\pi^+\pi^0$,…

Using $e^+e^-$ collision data corresponding to an integrated luminosity of 44 fb$^{-1}$ collected with the BESIII detector at the BEPCII collider, we report the first measurement of Born cross sections and effective form factors for…

High Energy Physics - Experiment · Physics 2026-03-02 BESIII Collaboration , M. Ablikim , M. N. Achasov , P. Adlarson , X. C. Ai , C. S. Akondi , R. Aliberti , A. Amoroso , Q. An , Y. H. An , Y. Bai , O. Bakina , Y. Ban , H. -R. Bao , X. L. Bao , V. Batozskaya , K. Begzsuren , N. Berger , M. Berlowski , M. B. Bertani , D. Bettoni , F. Bianchi , E. Bianco , A. Bortone , I. Boyko , R. A. Briere , A. Brueggemann , H. Cai , M. H. Cai , X. Cai , A. Calcaterra , G. F. Cao , N. Cao , S. A. Cetin , X. Y. Chai , J. F. Chang , T. T. Chang , G. R. Che , Y. Z. Che , C. H. Chen , Chao Chen , G. Chen , H. S. Chen , H. Y. Chen , M. L. Chen , S. J. Chen , S. M. Chen , T. Chen , W. Chen , X. R. Chen , X. T. Chen , X. Y. Chen , Y. B. Chen , Y. Q. Chen , Z. K. Chen , J. Cheng , L. N. Cheng , S. K. Choi , X. Chu , G. Cibinetto , F. Cossio , J. Cottee-Meldrum , H. L. Dai , J. P. Dai , X. C. Dai , A. Dbeyssi , R. E. de Boer , D. Dedovich , C. Q. Deng , Z. Y. Deng , A. Denig , I. Denisenko , M. Destefanis , F. De Mori , X. X. Ding , Y. Ding , Y. X. Ding , J. Dong , L. Y. Dong , M. Y. Dong , X. Dong , M. C. Du , S. X. Du , S. X. Du , X. L. Du , Y. Q. Du , Y. Y. Duan , Z. H. Duan , P. Egorov , G. F. Fan , J. J. Fan , Y. H. Fan , J. Fang , J. Fang , S. S. Fang , W. X. Fang , Y. Q. Fang , L. Fava , F. Feldbauer , G. Felici , C. Q. Feng , J. H. Feng , L. Feng , Q. X. Feng , Y. T. Feng , M. Fritsch , C. D. Fu , J. L. Fu , Y. W. Fu , H. Gao , Y. Gao , Y. N. Gao , Y. N. Gao , Y. Y. Gao , Z. Gao , S. Garbolino , I. Garzia , L. Ge , P. T. Ge , Z. W. Ge , C. Geng , E. M. Gersabeck , A. Gilman , K. Goetzen , J. Gollub , J. B. Gong , J. D. Gong , L. Gong , W. X. Gong , W. Gradl , S. Gramigna , M. Greco , M. D. Gu , M. H. Gu , C. Y. Guan , A. Q. Guo , J. N. Guo , L. B. Guo , M. J. Guo , R. P. Guo , X. Guo , Y. P. Guo , A. Guskov , J. Gutierrez , T. T. Han , F. Hanisch , K. D. Hao , X. Q. Hao , F. A. Harris , C. Z. He , K. L. He , F. H. Heinsius , C. H. Heinz , Y. K. Heng , C. Herold , P. C. Hong , G. Y. Hou , X. T. Hou , Y. R. Hou , Z. L. Hou , H. M. Hu , J. F. Hu , Q. P. Hu , S. L. Hu , T. Hu , Y. Hu , Y. X. Hu , Z. M. Hu , G. S. Huang , K. X. Huang , L. Q. Huang , P. Huang , X. T. Huang , Y. P. Huang , Y. S. Huang , T. Hussain , N. Hüsken , N. in der Wiesche , J. Jackson , Q. Ji , Q. P. Ji , W. Ji , X. B. Ji , X. L. Ji , L. K. Jia , X. Q. Jia , Z. K. Jia , D. Jiang , H. B. Jiang , P. C. Jiang , S. J. Jiang , X. S. Jiang , Y. Jiang , J. B. Jiao , J. K. Jiao , Z. Jiao , L. C. L. Jin , S. Jin , Y. Jin , M. Q. Jing , X. M. Jing , T. Johansson , S. Kabana , X. L. Kang , X. S. Kang , B. C. Ke , V. Khachatryan , A. Khoukaz , O. B. Kolcu , B. Kopf , L. Kröger , L. Krümmel , Y. Y. Kuang , M. Kuessner , X. Kui , N. Kumar , A. Kupsc , W. Kühn , Q. Lan , W. N. Lan , T. T. Lei , M. Lellmann , T. Lenz , C. Li , C. Li , C. H. Li , C. K. Li , C. K. Li , D. M. Li , F. Li , G. Li , H. B. Li , H. J. Li , H. L. Li , H. N. Li , H. P. Li , Hui Li , J. S. Li , J. W. Li , K. Li , K. L. Li , L. J. Li , Lei Li , M. H. Li , M. R. Li , P. L. Li , P. R. Li , Q. M. Li , Q. X. Li , R. Li , S. Li , S. X. Li , S. Y. Li , Shanshan Li , T. Li , T. Y. Li , W. D. Li , W. G. Li , X. Li , X. H. Li , X. K. Li , X. L. Li , X. Y. Li , X. Z. Li , Y. Li , Y. G. Li , Y. P. Li , Z. H. Li , Z. J. Li , Z. L. Li , Z. X. Li , Z. Y. Li , C. Liang , H. Liang , Y. F. Liang , Y. T. Liang , G. R. Liao , L. B. Liao , M. H. Liao , Y. P. Liao , J. Libby , A. Limphirat , D. X. Lin , T. Lin , B. J. Liu , B. X. Liu , C. X. Liu , F. Liu , F. H. Liu , Feng Liu , G. M. Liu , H. Liu , H. B. Liu , H. M. Liu , Huihui Liu , J. B. Liu , J. J. Liu , K. Liu , K. Liu , K. Y. Liu , Ke Liu , L. Liu , L. C. Liu , Lu Liu , M. H. Liu , P. L. Liu , Q. Liu , S. B. Liu , W. M. Liu , W. T. Liu , X. Liu , X. K. Liu , X. L. Liu , X. P. Liu , X. Y. Liu , Y. Liu , Y. Liu , Y. B. Liu , Z. A. Liu , Z. D. Liu , Z. L. Liu , Z. Q. Liu , Z. Y. Liu , X. C. Lou , H. J. Lu , J. G. Lu , X. L. Lu , Y. Lu , Y. H. Lu , Y. P. Lu , Z. H. Lu , C. L. Luo , J. R. Luo , J. S. Luo , M. X. Luo , T. Luo , X. L. Luo , Z. Y. Lv , X. R. Lyu , Y. F. Lyu , Y. H. Lyu , F. C. Ma , H. L. Ma , Heng Ma , J. L. Ma , L. L. Ma , L. R. Ma , Q. M. Ma , R. Q. Ma , R. Y. Ma , T. Ma , X. T. Ma , X. Y. Ma , Y. M. Ma , F. E. Maas , I. MacKay , M. Maggiora , S. Malde , Q. A. Malik , H. X. Mao , Y. J. Mao , Z. P. Mao , S. Marcello , A. Marshall , F. M. Melendi , Y. H. Meng , Z. X. Meng , G. Mezzadri , H. Miao , T. J. Min , R. E. Mitchell , X. H. Mo , B. Moses , N. Yu. Muchnoi , J. Muskalla , Y. Nefedov , F. Nerling , H. Neuwirth , Z. Ning , S. Nisar , Q. L. Niu , W. D. Niu , Y. Niu , C. Normand , S. L. Olsen , Q. Ouyang , S. Pacetti , Y. Pan , A. Pathak , Y. P. Pei , M. Pelizaeus , H. P. Peng , X. J. Peng , Y. Y. Peng , K. Peters , K. Petridis , J. L. Ping , R. G. Ping , S. Plura , V. Prasad , F. Z. Qi , H. R. Qi , M. Qi , S. Qian , W. B. Qian , C. F. Qiao , J. H. Qiao , J. J. Qin , J. L. Qin , L. Q. Qin , L. Y. Qin , P. B. Qin , X. P. Qin , X. S. Qin , Z. H. Qin , J. F. Qiu , Z. H. Qu , J. Rademacker , C. F. Redmer , A. Rivetti , M. Rolo , G. Rong , S. S. Rong , F. Rosini , Ch. Rosner , M. Q. Ruan , N. Salone , A. Sarantsev , Y. Schelhaas , K. Schoenning , M. Scodeggio , W. Shan , X. Y. Shan , Z. J. Shang , J. F. Shangguan , L. G. Shao , M. Shao , C. P. Shen , H. F. Shen , W. H. Shen , X. Y. Shen , B. A. Shi , H. Shi , J. L. Shi , J. Y. Shi , M. H. Shi , S. Y. Shi , X. Shi , H. L. Song , J. J. Song , M. H. Song , T. Z. Song , W. M. Song , Y. X. Song , Zirong Song , S. Sosio , S. Spataro , S. Stansilaus , F. Stieler , M. Stolte , S. S Su , G. B. Sun , G. X. Sun , H. Sun , H. K. Sun , J. F. Sun , K. Sun , L. Sun , R. Sun , S. S. Sun , T. Sun , W. Y. Sun , Y. C. Sun , Y. H. Sun , Y. J. Sun , Y. Z. Sun , Z. Q. Sun , Z. T. Sun , C. J. Tang , G. Y. Tang , J. Tang , J. J. Tang , L. F. Tang , Y. A. Tang , L. Y. Tao , M. Tat , J. X. Teng , J. Y. Tian , W. H. Tian , Y. Tian , Z. F. Tian , I. Uman , E. van der Smagt , B. Wang , B. Wang , Bo Wang , C. Wang , C. Wang , Cong Wang , D. Y. Wang , H. J. Wang , H. R. Wang , J. Wang , J. J. Wang , J. P. Wang , K. Wang , L. L. Wang , L. W. Wang , M. Wang , M. Wang , N. Y. Wang , S. Wang , Shun Wang , T. Wang , T. J. Wang , W. Wang , W. P. Wang , X. F. Wang , X. L. Wang , X. N. Wang , Xin Wang , Y. Wang , Y. D. Wang , Y. F. Wang , Y. H. Wang , Y. J. Wang , Y. L. Wang , Y. N. Wang , Y. N. Wang , Yaqian Wang , Yi Wang , Yuan Wang , Z. Wang , Z. Wang , Z. L. Wang , Z. Q. Wang , Z. Y. Wang , Ziyi Wang , D. Wei , D. H. Wei , H. R. Wei , F. Weidner , S. P. Wen , U. Wiedner , G. Wilkinson , M. Wolke , J. F. Wu , L. H. Wu , L. J. Wu , Lianjie Wu , S. G. Wu , S. M. Wu , X. W. Wu , Z. Wu , L. Xia , B. H. Xiang , D. Xiao , G. Y. Xiao , H. Xiao , Y. L. Xiao , Z. J. Xiao , C. Xie , K. J. Xie , Y. Xie , Y. G. Xie , Y. H. Xie , Z. P. Xie , T. Y. Xing , D. B. Xiong , C. J. Xu , G. F. Xu , H. Y. Xu , M. Xu , Q. J. Xu , Q. N. Xu , T. D. Xu , X. P. Xu , Y. Xu , Y. C. Xu , Z. S. Xu , F. Yan , L. Yan , W. B. Yan , W. C. Yan , W. H. Yan , W. P. Yan , X. Q. Yan , Y. Y. Yan , H. J. Yang , H. L. Yang , H. X. Yang , J. H. Yang , R. J. Yang , Y. Yang , Y. H. Yang , Y. H. Yang , Y. M. Yang , Y. Q. Yang , Y. Z. Yang , Z. Y. Yang , Z. P. Yao , M. Ye , M. H. Ye , Z. J. Ye , Junhao Yin , Z. Y. You , B. X. Yu , C. X. Yu , G. Yu , J. S. Yu , L. W. Yu , T. Yu , X. D. Yu , Y. C. Yu , Y. C. Yu , C. Z. Yuan , H. Yuan , J. Yuan , J. Yuan , L. Yuan , M. K. Yuan , S. H. Yuan , Y. Yuan , C. X. Yue , Ying Yue , A. A. Zafar , F. R. Zeng , S. H. Zeng , X. Zeng , Yujie Zeng , Y. J. Zeng , Y. C. Zhai , Y. H. Zhan , Shunan Zhang , B. L. Zhang , B. X. Zhang , D. H. Zhang , G. Y. Zhang , G. Y. Zhang , H. Zhang , H. Zhang , H. C. Zhang , H. H. Zhang , H. Q. Zhang , H. R. Zhang , H. Y. Zhang , J. Zhang , J. J. Zhang , J. L. Zhang , J. Q. Zhang , J. S. Zhang , J. W. Zhang , J. X. Zhang , J. Y. Zhang , J. Y. Zhang , J. Z. Zhang , Jianyu Zhang , L. M. Zhang , Lei Zhang , N. Zhang , P. Zhang , Q. Zhang , Q. Y. Zhang , Q. Z. Zhang , R. Y. Zhang , S. H. Zhang , Shulei Zhang , X. M. Zhang , X. Y. Zhang , Y. Zhang , Y. Zhang , Y. T. Zhang , Y. H. Zhang , Y. P. Zhang , Z. D. Zhang , Z. H. Zhang , Z. L. Zhang , Z. L. Zhang , Z. X. Zhang , Z. Y. Zhang , Z. Y. Zhang , Z. Y. Zhang , Zh. Zh. Zhang , G. Zhao , J. -P. Zhao , J. Y. Zhao , J. Z. Zhao , L. Zhao , L. Zhao , M. G. Zhao , S. J. Zhao , Y. B. Zhao , Y. L. Zhao , Y. P. Zhao , Y. X. Zhao , Z. G. Zhao , A. Zhemchugov , B. Zheng , B. M. Zheng , J. P. Zheng , W. J. Zheng , W. Q. Zheng , X. R. Zheng , Y. H. Zheng , B. Zhong , C. Zhong , H. Zhou , J. Q. Zhou , S. Zhou , X. Zhou , X. K. Zhou , X. R. Zhou , X. Y. Zhou , Y. X. Zhou , Y. Z. Zhou , J. Zhu , K. Zhu , K. J. Zhu , K. S. Zhu , L. X. Zhu , Lin Zhu , S. H. Zhu , T. J. Zhu , W. D. Zhu , W. J. Zhu , W. Z. Zhu , Y. C. Zhu , Z. A. Zhu , X. Y. Zhuang , J. H. Zou

Photoproduction of two pions on nucleon and deuteron is studied for photon energies from threshold up to $E_\gamma = 1.5$ GeV. For the elementary operator an effective Lagrangean approach is used with resonance and Born contributions. The…

Nuclear Theory · Physics 2020-05-20 A. Fix , H. Arenhoevel

The $e^+e^-\to\eta\gamma$ cross section has been measured in the center-of-mass energy range 1.07--2.00 GeV using the decay mode $\eta\to 3\pi^0$, $\pi^0\to \gamma\gamma$. The analysis is based on 36 pb$^{-1}$ of integrated luminosity…

We compare two different approaches used for calculating cross sections for the two-photon $p p \to l^+ l^- X$ process. In one of the approaches photon is treated as a collinear parton in the proton. In the second approach a recently…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2016-07-01 Antoni Szczurek , Marta Luszczak , Wolfgang Schaefer

We studied the electroproduction of the Delta(1232) resonance via the reaction p(e,e'p)\pi0 at four-momentum transfers Qsq = 2.8 and 4.0 GeV^2. This is the highest Qsq for which exclusive resonance electroproduction has ever been observed.…

High Energy Physics - Experiment · Physics 2008-11-26 V. V. Frolov et al

We investigate photoproduction of eta mesons off protons and neutrons within a coupled-channels effective-Lagrangian method which is based on the K-matrix approach. The two-body final channels included are pi-N, eta-N, phi-N, rho-N,…

Nuclear Theory · Physics 2009-09-09 R. Shyam , O. Scholten

The cross sections for the production of two-pions in ultraperipheral ultrarelativistic heavy ion collisions, calculated in the impact parameter Equivalent Photon Approximation (EPA), are presented. Differential distributions in impact…

Nuclear Theory · Physics 2015-06-19 Antoni Szczurek

Hadron collider cross sections for tt~ production and di-lepton, single-lepton and all-jet decays with up to 2 additional jets are calculated using complete LO matrix elements with 6-, 7- and 8-particle final states. The fixed-width,…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2011-03-23 N. Kauer

We estimate production cross sections for 2-body resonances of the Electroweak Symmetry Breaking sector (in $W_LW_L$ and $Z_LZ_L$ rescattering) from $\gamma\gamma$ scattering. We employ unitarized Higgs Effective Field Theory amplitudes…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2018-11-14 Rafael L. Delgado , Antonio Dobado , Miguel Espada , Felipe J. Llanes-Estrada , Ivan Leon Merino
‹ Prev 1 4 5 6 7 8 10 Next ›