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UNICA IRIS Institutional Research Information System
Recent pT-integrated cross-section measurements of the ground-state charm mesons and baryons, D0, D+, Ds+, Λc+, and Ξc0, are used to evaluate the charm fragmentation fractions and production cross section per unit of rapidity at midrapidity (|y|<0.5), in pp collisions at s=5.02 TeV at the LHC. The latter is dσcc¯/dy||y|<0.5=1165±44(stat)-101+134(syst) μb. These measurements were obtained for the first time in hadronic collisions at the LHC, including the charm baryon states, recently measured by ALICE at midrapidity. The charm fragmentation fractions differ significantly from the values measured in e+e- and ep collisions, providing evidence of the dependence of the parton-to-hadron fragmentation fractions on the collision system, indicating that the assumption of their universality is not supported by the measured cross sections. An increase of a factor of about 3.3 for the fragmentation fraction for the Λc+ with a significance of 5σ between the values obtained in pp collisions and those obtained in e+e- (ep) collisions is reported. The fragmentation fraction for the Ξc0 was obtained for the first time in any collision system. The measured fragmentation fractions were used to update the cc¯ cross sections per unit of rapidity at |y|<0.5 at s=2.76 and 7 TeV, which are about 40% higher than the previously published results. The data were compared with perturbative-QCD calculations and lie at the upper edge of the theoretical bands.
Charm-quark fragmentation fractions and production cross section at mid rapidity in pp collisions at the LHC
Acharya, S.;Adamova, D.;Adler, A.;Adolfsson, J.;Rinella, G. Aglieri;Agnello, M.;Agrawal, N.;Ahammed, Z.;Ahmad, S.;Ahn, S. U.;Ahuja, I;Akbar, Z.;Akindinov, A.;Al-Turany, M.;Alam, S. N.;Aleksandrov, D.;Alessandro, B.;Alfanda, H. M.;Alfaro Molina, R.;Ali, B.;Ali, Y.;Alici, A.;Alizadehvandchali, N.;Alkin, A.;Alme, J.;Alt, T.;Altenkamper, L.;Altsybeev, I;Anaam, M. N.;Andrei, C.;Andreou, D.;Andronic, A.;Angeletti, M.;Anguelov, V;Antinori, F.;Antonioli, P.;Anuj, C.;Apadula, N.;Aphecetche, L.;Appelshaeuser, H.;Arcelli, S.;Arnaldi, R.;Arsene, I. C.;Arslandok, M.;Augustinus, A.;Averbeck, R.;Aziz, S.;Azmi, M. D.;Badala, A.;Baek, Y. W.;Bai, X.;Bailhache, R.;Bailung, Y.;Bala, R.;Balbino, A.;Baldisseri, A.;Balis, B.;Ball, M.;Banerjee, D.;Barbera, R.;Barioglio, L.;Barlou, M.;Barnafoldi, G. G.;Barnby, L. S.;Barret, V;Bartels, C.;Barth, K.;Bartsch, E.;Baruffaldi, F.;Bastid, N.;Basu, S.;Batigne, G.;Batyunya, B.;Bauri, D.;Alba, J. L. Bazo;Bearden, I. G.;Beattie, C.;Belikov, I;Hechavarria, A. D. C. Bell;Bellini, F.;Bellwied, R.;Belokurova, S.;Belyaev, V;Bencedi, G.;Beole, S.;Bercuci, A.;Berdnikov, Y.;Berdnikova, A.;Berenyi, D.;Bergmann, L.;Besoiu, M. G.;Betev, L.;Bhaduri, P. P.;Bhasin, A.;Bhat, M. A.;Bhattacharjee, B.;Bhattacharya, P.;Bianchi, L.;Bianchi, N.;Bielcik, J.;Bielcikova, J.;Biernat, J.;Bilandzic, A.;Biro, G.;Biswas, S.;Blair, J. T.;Blau, D.;Blidaru, M. B.;Blume, C.;Boca, G.;Bock, F.;Bogdanov, A.;Boi, S.;Bok, J.;Boldizsar, L.;Bolozdynya, A.;Bombara, M.;Bond, P. M.;Bonomi, G.;Borel, H.;Borissov, A.;Bossi, H.;Botta, E.;Bratrud, L.;Braun-Munzinger, P.;Bregant, M.;Broz, M.;Bruno, G. E.;Buckland, M. D.;Budnikov, D.;Buesching, H.;Bufalino, S.;Bugnon, O.;Buhler, P.;Buthelezi, Z.;Butt, J. B.;Bysiak, S. A.;Caffarri, D.;Cai, M.;Caines, H.;Caliva, A.;Calvo Villar, E.;Camacho, J. M. M.;Camacho, R. S.;Camerini, P.;Canedo, F. D. M.;Carnesecchi, F.;Caron, R.;Castellanos, J. Castillo;Casula, E. A. R.;Catalano, F.;Sanchez, C. 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S.;Kim, J.;Kim, J.;Kim, J.;Kim, M.;Kim, S.;Kim, T.;Kirsch, S.;Kisel, I;Kiselev, S.;Kisiel, A.;Kitowski, J. P.;Klay, J. L.;Klein, J.;Klein, S.;Klein-Bosing, C.;Kleiner, M.;Klemenz, T.;Kluge, A.;Knospe, A. G.;Kobdaj, C.;Kohler, M. K.;Kollegger, T.;Kondratyev, A.;Kondratyeva, N.;Kondratyuk, E.;Konig, J.;Konigstorfer, S. A.;Konopka, P. J.;Kornakov, G.;Koryciak, S. D.;Koska, L.;Kotliarov, A.;Kovalenko, O.;Kovalenko, V;Kowalski, M.;Kralik, I;Kreis, L.;Krivda, M.;Krizek, F.;Gajdosova, K. Krizkova;Kroesen, M.;Kruger, M.;Kryshen, E.;Krzewicki, M.;Kuhn, C.;Kuijer, P. G.;Kumaoka, T.;Kumar, D.;Kumar, L.;Kumar, N.;Kundu, S.;Kurashvili, P.;Kurepin, A.;Kurepin, A. B.;Kuryakin, A.;Kushpil, S.;Kvapil, J.;Kweon, M. J.;Kwon, J. Y.;Kwon, Y.;La Pointe, S. L.;La Rocca, P.;Lai, Y. S.;Lakrathok, A.;Lamanna, M.;Langoy, R.;Lapidus, K.;Larionov, P.;Laudi, E.;Lautner, L.;Lavicka, R.;Lazareva, T.;Lea, R.;Lehrbach, J.;Lemmon, R. C.;Monzon, I. Leon;Lesser, E. D.;Lettrich, M.;Levai, P.;Li, X.;Li, X. 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2022-01-01
Abstract
Recent pT-integrated cross-section measurements of the ground-state charm mesons and baryons, D0, D+, Ds+, Λc+, and Ξc0, are used to evaluate the charm fragmentation fractions and production cross section per unit of rapidity at midrapidity (|y|<0.5), in pp collisions at s=5.02 TeV at the LHC. The latter is dσcc¯/dy||y|<0.5=1165±44(stat)-101+134(syst) μb. These measurements were obtained for the first time in hadronic collisions at the LHC, including the charm baryon states, recently measured by ALICE at midrapidity. The charm fragmentation fractions differ significantly from the values measured in e+e- and ep collisions, providing evidence of the dependence of the parton-to-hadron fragmentation fractions on the collision system, indicating that the assumption of their universality is not supported by the measured cross sections. An increase of a factor of about 3.3 for the fragmentation fraction for the Λc+ with a significance of 5σ between the values obtained in pp collisions and those obtained in e+e- (ep) collisions is reported. The fragmentation fraction for the Ξc0 was obtained for the first time in any collision system. The measured fragmentation fractions were used to update the cc¯ cross sections per unit of rapidity at |y|<0.5 at s=2.76 and 7 TeV, which are about 40% higher than the previously published results. The data were compared with perturbative-QCD calculations and lie at the upper edge of the theoretical bands.
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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 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.