English
Related papers

Related papers: pi^+ - pi^0 mass difference from the Bethe-Salpete…

200 papers

In the framework of the Schwinger-Dyson equation and the Bethe-Salpeter equation in the improved ladder approximation, we calculate the S parameter and an analogue of the \pi^+ - \pi^0 mass difference \Delta m_\pi^2 \equiv m_{\pi^+}^2…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2009-11-11 Masayasu Harada , Masafumi Kurachi , Koichi Yamawaki

The pi^+ - pi^0 mass difference generated by the electroweak interactions of the Standard Model is expressed, to lowest order in the chiral expansion and to leading order in alpha, in terms of an integral involving the same correlation…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2008-11-26 M. Knecht , S. Peris , E. de Rafael

The invariant mass spectra of the $\pi^+\pi^-$ and $\pi^\pm\pi^0$ pairs in the process $e^+e^- \to \pi^+\pi^-\pi^0$ were studied in the SND experiment at the VEPP-2M collider in the energy region $\sqrt[]{s} \simeq 1020$ MeV. These studies…

We calculate pi+ pi0 mass difference $\Delta m_\pi^2 \equiv m_{\pi^+}^2 -m_{\pi^0}^2$ in the Hidden Local Symmetry (HLS) model, based on the Wilsonian matching and Wilsonian renormalization-group equations. Even without a1 meson the result…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2009-11-10 Masayasu Harada , Masaharu Tanabashi , Koichi Yamawaki

We measure the mass difference, \Delta m_0, between the D*(2010)+ and the D0 and the natural line width, \Gamma, of the transition D*(2010)+ -> D0 pi+. The data were recorded with the BABAR detector at center-of-mass energies at and near…

High Energy Physics - Experiment · Physics 2013-09-17 The BaBar Collaboration

We measure the mass difference, \Delta m_0, between the D*(2010)+ and the D0 and the natural line width, \Gamma, of the transition D*(2010)+ -> D0 pi+. The data were recorded with the BABAR detector at center-of-mass energies at and near…

High Energy Physics - Experiment · Physics 2013-09-17 The BaBar Collaboration

We have measured the vector-pseudoscalar mass splitting $M(D_s^{*+})-M(D_s^+) = 144.22\pm 0.47\pm 0.37 MeV$, significantly more precise than the previous world average. We minimize the systematic errors by also measuring the…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2012-08-27 The CLEO Collaboration

We measure the mass difference between $D_{s}^{*+}$ and $D_{s}^{+}$, $\Delta m_s$, using the decay chain $D_{s}^{*+} \to D_{s}^{+}(\to K^{+} K^{-} \pi^{+})\pi^{0}$, utilizing $e^+e^-$ annihilation data corresponding to an integrated…

High Energy Physics - Experiment · Physics 2025-10-24 BESIII Collaboration , M. Ablikim , M. N. Achasov , P. Adlarson , X. C. Ai , R. Aliberti , A. Amoroso , Q. An , Y. Bai , O. Bakina , Y. Ban , H. -R. 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 , X. R. Chen , X. T. Chen , X. Y. Chen , Y. B. Chen , Y. Q. Chen , Z. K. Chen , J. C. 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. 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. 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 , 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 , 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 , S. Jin , Y. Jin , M. Q. Jing , X. M. Jing , T. Johansson , S. Kabana , N. Kalantar-Nayestanaki , X. L. Kang , X. S. Kang , M. Kavatsyuk , B. C. Ke , V. Khachatryan , A. Khoukaz , O. B. Kolcu , B. Kopf , L. Kröger , 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 , D. M. Li , F. Li , G. Li , H. B. Li , H. J. Li , H. L. Li , H. N. Li , Hui Li , J. R. 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. X. 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. 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 , L. Q. 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. Y. Liu , Y. Liu , Y. Liu , Y. B. Liu , Z. A. Liu , Z. D. 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 , X. Pan , 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 , 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 , 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 , B. Wang , B. Wang , Bo Wang , C. Wang , C. Wang , Cong Wang , D. Y. Wang , H. J. 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. 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. Wu , Y. J. 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 , 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 , H. J. Yang , H. L. Yang , H. X. Yang , J. H. Yang , R. J. Yang , Y. Yang , Y. H. Yang , Y. Q. Yang , Y. Z. 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. Z. Zhang , Jianyu Zhang , L. M. Zhang , Lei Zhang , N. Zhang , P. Zhang , Q. Zhang , Q. Y. 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. Z. Zhang , Zh. Zh. Zhang , G. Zhao , J. Y. Zhao , J. Z. Zhao , L. Zhao , L. Zhao , M. G. Zhao , S. J. Zhao , Y. B. Zhao , Y. L. Zhao , Y. X. Zhao , Z. G. Zhao , A. Zhemchugov , B. Zheng , B. M. Zheng , J. P. Zheng , W. J. 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 , A. N. Zhu , J. Zhu , K. Zhu , K. J. Zhu , K. S. Zhu , L. Zhu , L. X. 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 , J. Zu

We present our preliminary results concerning the charged/neutral pion mass difference $M_{\pi^{+}} - M_{\pi^{0}}$ at order $\mathcal{O}(\alpha_{em})$ in the QED interactions, and for $M_{\pi^{+}} - M_{\pi^{0}}$ at order $\mathcal{O}\left(…

High Energy Physics - Lattice · Physics 2021-12-03 R. Frezzotti , G. Gagliardi , V. Lubicz , G. Martinelli , F. Sanfilippo , S. Simula

We calculate the low-energy parameter S in QCD, which is also known as L_{10}, and the pion decay constant f_\pi using inhomogeneous Bethe-Salpeter equation in improved ladder approximation. To extract these quantities we calculate the…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2014-11-17 Masayasu Harada , Yuhsuke Yoshida

We revisit the analysis of the improved ladder Schwinger-Dyson (SD) equation for the dynamical chiral symmetry breaking in QCD with emphasizing the importance of the scale ambiguity. Previous calculation done so far naively used one-loop…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2007-05-23 Michio Hashimoto , Masaharu Tanabashi

We present a lattice calculation of the charged/neutral pion mass difference $M_{\pi^{+}}-M_{\pi^{0}}$ at order $\mathcal{O}(\alpha_{em})$ using the gauge configurations produced by the Extended Twisted Mass Collaboration with $N_{f}=2+1+1$…

High Energy Physics - Lattice · Physics 2022-07-20 R. Frezzotti , G. Gagliardi , V. Lubicz , G. Martinelli , F. Sanfilippo , S. Simula

We measured, with the KLOE detector, the spectrum of pi+pi- invariant mass in a sample of 6.7 x 10^5 e+e- --> pi+pi-g events with the photon at large polar angle (theta_g>45^o) at a centre of mass energy sqrt(s) around the phi mass. We…

High Energy Physics - Experiment · Physics 2012-08-27 KLOE collaboration

The pion mass difference generates a pronounced cusp in the pi0 pi0 invariant mass distribution of K+ --> pi0 pi0 pi+ decays. As originally pointed out by Cabibbo, an accurate measurement of the cusp may allow one to pin down the S-wave…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2014-11-20 Bastian Kubis

Modifications of the DGMLY relation for calculation of electromagnetic $\pi$-meson mass difference based on the Chiral Symmetry Restoration phenomenon at high energies as well as the Operator Product Expansion of quark densities for vector…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2008-11-26 V. A. Andrianov , S. S. Afonin

We compare the predictions of a range of existing models based on the Vector Meson Dominance hypothesis with data on e^+ e^- -> pi^+ pi^$ and e^+ e^- -> mu^+ mu^- cross-sections and the phase and near-threshold behavior of the timelike pion…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2008-11-26 M. Benayoun , S. Eidelman , K. Maltman , H. B. O'Connell , B. Shwartz , A. G. Williams

In this article, we take into account the one-pion exchange force besides the one-gluon exchange force to study the mass difference of the $\pi$ and $\rho$ mesons with the Bethe-Salpeter equation. After projecting the Bethe-Salpeter…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2011-08-02 Zhi-Gang Wang

The latest $\pi N$ elastic scattering data are re-analysed to determine the coupling constant $g_c$ of the charged pion, using the dispersion relation for the invariant amplitude $B^{(+)}$. Depending on the choice of data-base, values…

High Energy Physics - Phenomenology · Physics 2007-05-23 D. V. Bugg , M. D. Scadron

We calculate the electromagnetic contribution to the pion mass difference, $\Delta m^2_\pi=m^2_{\pi^+}-m^2_{\pi^0}$, in the chiral limit through the $VV-AA$ type vacuum polarization using Das-Guralnik-Mathur-Low-Young (DGMLY) sum rule. The…

High Energy Physics - Lattice · Physics 2008-11-26 JLQCD Collaboration , E. Shintani , H. Fukaya , S. Hashimoto , H. Matsufuru , J. Noaki , T. Onogi , N. Yamada
‹ Prev 1 2 3 10 Next ›