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We report on the inclusive production cross sections of J/psi, psi(2S), gamma(1S), gamma(2S) and gamma(3S), measured at forward rapidity with the ALICE detector in pp collisions at a center-of-mass energy root s = 8 TeV. The analysis is based on data collected at the LHC and corresponds to an integrated luminosity of 1.23 pb(-1). Quarkonia are reconstructed in the dimuon-decay channel. The differential production cross sections are measured as a function of the transverse momentum p(T) and rapidity y, over the p(T) ranges 0 < p(T) < 20 GeV/c for J/psi, 0 < p(T) < 12 GeV/c for all other resonances, and for 2.5 < y < 4. The cross sections, integrated over p(T) and y, and assuming unpolarized quarkonia, are sigma(J/psi) = 8.98 +/- 0.04 +/- 0.82 mu b, sigma(psi(2S)) = 1.23 +/- 0.08 +/- 0.22 mu b, sigma(gamma(1S)) = 71 +/- 6 +/- 7 nb, sigma(gamma(2S)) = 26 +/- 5 +/- 4 nb and sigma(gamma(3S)) = 9 +/- 4 +/- 1 nb, where the first uncertainty is statistical and the second one is systematic. These values agree, within at most 1.4 sigma, with measurements performed by the LHCb collaboration in the same rapidity range.
Inclusive quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at √s = 8 TeV TeV
Adam, J.;Adamová, D.;Aggarwal, M. M.;Aglieri Rinella, G.;Agnello, M.;Agrawal, N.;Ahammed, Z.;Ahn, S. U.;Aiola, S.;Akindinov, A.;Alam, S. N.;Aleksandrov, D.;Alessandro, B.;Alexandre, D.;Alfaro Molina, R.;Alici, A.;Alkin, A.;Almaraz, J. R. M.;Alme, J.;Alt, T.;Altinpinar, S.;Altsybeev, I.;Alves Garcia Prado, C.;Andrei, C.;Andronic, A.;Anguelov, V.;Anielski, J.;Antičić, T.;Antinori, F.;Antonioli, P.;Aphecetche, L.;Appelshäuser, H.;Arcelli, S.;Arnaldi, R.;Arnold, O. W.;Arsene, I. C.;Arslandok, M.;Audurier, B.;Augustinus, A.;Averbeck, R.;Azmi, M. D.;Badalà, A.;Baek, Y. W.;Bagnasco, S.;Bailhache, R.;Bala, R.;Baldisseri, A.;Baral, R. C.;Barbano, A. M.;Barbera, R.;Barile, F.;Barnaföldi, G. G.;Barnby, L. S.;Barret, V.;Bartalini, P.;Barth, K.;Bartke, J.;Bartsch, E.;Basile, M.;Bastid, N.;Basu, S.;Bathen, B.;Batigne, G.;Batista Camejo, A.;Batyunya, B.;Batzing, P. C.;Bearden, I. G.;Beck, H.;Bedda, C.;Behera, N. K.;Belikov, I.;Bellini, F.;Bello Martinez, H.;Bellwied, R.;Belmont, R.;Belmont Moreno, E.;Belyaev, V.;Bencedi, G.;Beole, S.;Berceanu, I.;Bercuci, A.;Berdnikov, Y.;Berenyi, D.;Bertens, R. A.;Berzano, D.;Betev, L.;Bhasin, A.;Bhat, I. R.;Bhati, A. K.;Bhattacharjee, B.;Bhom, J.;Bianchi, L.;Bianchi, N.;Bianchin, C.;Bielčík, J.;Bielčíková, J.;Bilandzic, A.;Biswas, R.;Biswas, S.;Bjelogrlic, S.;Blair, J. T.;Blau, D.;Blume, C.;Bock, F.;Bogdanov, A.;Bøggild, H.;Boldizsár, L.;Bombara, M.;Book, J.;Borel, H.;Borissov, A.;Borri, M.;Bossú, F.;Botta, E.;Böttger, S.;Bourjau, C.;Braun Munzinger, P.;Bregant, M.;Breitner, T.;Broker, T. A.;Browning, T. A.;Broz, M.;Brucken, E. J.;Bruna, E.;Bruno, G. E.;Budnikov, D.;Buesching, H.;Bufalino, S.;Buncic, P.;Busch, O.;Buthelezi, Z.;Butt, J. B.;Buxton, J. T.;Caffarri, D.;Cai, X.;Caines, H.;Calero Diaz, L.;Caliva, A.;Calvo Villar, E.;Camerini, P.;Carena, F.;Carena, W.;Carnesecchi, F.;Castillo Castellanos, J.;Castro, A. J.;Casula, E. A. R.;Ceballos Sanchez, C.;Cepila, J.;Cerello, P.;Cerkala, J.;Chang, B.;Chapeland, S.;Chartier, M.;Charvet, J. L.;Chattopadhyay, S.;Chattopadhyay, S.;Chelnokov, V.;Cherney, M.;Cheshkov, C.;Cheynis, B.;Chibante Barroso, V.;Chinellato, D. D.;Cho, S.;Chochula, P.;Choi, K.;Chojnacki, M.;Choudhury, S.;Christakoglou, P.;Christensen, C. H.;Christiansen, P.;Chujo, T.;Chung, S. U.;Cicalo, C.;Cifarelli, L.;Cindolo, F.;Cleymans, J.;Colamaria, F.;Colella, D.;Collu, A.;Colocci, M.;Conesa Balbastre, G.;Conesa del Valle, Z.;Connors, M. E.;Contreras, J. G.;Cormier, T. M.;Corrales Morales, Y.;Cortés Maldonado, I.;CORTESE, Pietro;Cosentino, M. R.;Costa, F.;Crochet, P.;Cruz Albino, R.;Cuautle, E.;Cunqueiro, L.;Dahms, T.;Dainese, A.;Danu, A.;Das, D.;Das, I.;Das, S.;Dash, A.;Dash, S.;De, S.;De Caro, A.;de Cataldo, G.;de Conti, C.;de Cuveland, J.;De Falco, A.;De Gruttola, D.;De Marco, N.;De Pasquale, S.;Deisting, A.;Deloff, A.;Dénes, E.;Deplano, C.;Dhankher, P.;Di Bari, D.;Di Mauro, A.;Di Nezza, P.;Diaz Corchero, M. A.;Dietel, T.;Dillenseger, P.;Divià, R.;Djuvsland, Ø.;Dobrin, A.;Domenicis Gimenez, D.;Dönigus, B.;Dordic, O.;Drozhzhova, T.;Dubey, A. K.;Dubla, A.;Ducroux, L.;Dupieux, P.;Ehlers, R. J.;Elia, D.;Engel, H.;Epple, E.;Erazmus, B.;Erdemir, I.;Erhardt, F.;Espagnon, B.;Estienne, M.;Esumi, S.;Eum, J.;Evans, D.;Evdokimov, S.;Eyyubova, G.;Fabbietti, L.;Fabris, D.;Faivre, J.;Fantoni, A.;Fasel, M.;Feldkamp, L.;Feliciello, A.;Feofilov, G.;Ferencei, J.;Fernández Téllez, A.;Ferreiro, E. G.;Ferretti, A.;Festanti, A.;Feuillard, V. J. G.;Figiel, J.;Figueredo, M. A. S.;Filchagin, S.;Finogeev, D.;Fionda, F. M.;Fiore, E. M.;Fleck, M. 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T.;Heide, M.;Helstrup, H.;Herghelegiu, A.;Herrera Corral, G.;Hess, B. A.;Hetland, K. F.;Hillemanns, H.;Hippolyte, B.;Hosokawa, R.;Hristov, P.;Huang, M.;Humanic, T. J.;Hussain, N.;Hussain, T.;Hutter, D.;Hwang, D. S.;Ilkaev, R.;Inaba, M.;Ippolitov, M.;Irfan, M.;Ivanov, M.;Ivanov, V.;Izucheev, V.;Jacobs, P. M.;Jadhav, M. B.;Jadlovska, S.;Jadlovsky, J.;Jahnke, C.;Jakubowska, M. J.;Jang, H. J.;Janik, M. A.;Jayarathna, P. H. S. Y.;Jena, C.;Jena, S.;Jimenez Bustamante, R. T.;Jones, P. G.;Jung, H.;Jusko, A.;Kalinak, P.;Kalweit, A.;Kamin, J.;Kang, J. H.;Kaplin, V.;Kar, S.;Karasu Uysal, A.;Karavichev, O.;Karavicheva, T.;Karayan, L.;Karpechev, E.;Kebschull, U.;Keidel, R.;Keijdener, D. L. D.;Keil, M.;Mohisin Khan, M.;Khan, P.;Khan, S. A.;Khanzadeev, A.;Kharlov, Y.;Kileng, B.;Kim, D. W.;Kim, D. J.;Kim, D.;Kim, H.;Kim, J. S.;Kim, M.;Kim, M.;Kim, S.;Kim, T.;Kirsch, S.;Kisel, I.;Kiselev, S.;Kisiel, A.;Kiss, G.;Klay, J. L.;Klein, C.;Klein, J.;Klein Bösing, C.;Klewin, S.;Kluge, A.;Knichel, M. L.;Knospe, A. G.;Kobayashi, T.;Kobdaj, C.;Kofarago, M.;Kollegger, T.;Kolojvari, A.;Kondratiev, V.;Kondratyeva, N.;Kondratyuk, E.;Konevskikh, A.;Kopcik, M.;Kour, M.;Kouzinopoulos, C.;Kovalenko, O.;Kovalenko, V.;Kowalski, M.;Koyithatta Meethaleveedu, G.;Králik, I.;Kravčáková, A.;Kretz, M.;Krivda, M.;Krizek, F.;Kryshen, E.;Krzewicki, M.;Kubera, A. M.;Kučera, V.;Kuhn, C.;Kuijer, P. G.;Kumar, A.;Kumar, J.;Kumar, L.;Kumar, S.;Kurashvili, P.;Kurepin, A.;Kurepin, A. B.;Kuryakin, A.;Kweon, M. J.;Kwon, Y.;La Pointe, S. L.;La Rocca, P.;Ladron de Guevara, P.;Lagana Fernandes, C.;Lakomov, I.;Langoy, R.;Lara, C.;Lardeux, A.;Lattuca, A.;Laudi, E.;Lea, R.;Leardini, L.;Lee, G. R.;Lee, S.;Lehas, F.;Lemmon, R. C.;Lenti, V.;Leogrande, E.;León Monzón, I.;León Vargas, H.;Leoncino, M.;Lévai, P.;Li, S.;Li, X.;Lien, J.;Lietava, R.;Lindal, S.;Lindenstruth, V.;Lippmann, C.;Lisa, M. A.;Ljunggren, H. M.;Lodato, D. F.;Loenne, P. 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2016-01-01
Abstract
We report on the inclusive production cross sections of J/psi, psi(2S), gamma(1S), gamma(2S) and gamma(3S), measured at forward rapidity with the ALICE detector in pp collisions at a center-of-mass energy root s = 8 TeV. The analysis is based on data collected at the LHC and corresponds to an integrated luminosity of 1.23 pb(-1). Quarkonia are reconstructed in the dimuon-decay channel. The differential production cross sections are measured as a function of the transverse momentum p(T) and rapidity y, over the p(T) ranges 0 < p(T) < 20 GeV/c for J/psi, 0 < p(T) < 12 GeV/c for all other resonances, and for 2.5 < y < 4. The cross sections, integrated over p(T) and y, and assuming unpolarized quarkonia, are sigma(J/psi) = 8.98 +/- 0.04 +/- 0.82 mu b, sigma(psi(2S)) = 1.23 +/- 0.08 +/- 0.22 mu b, sigma(gamma(1S)) = 71 +/- 6 +/- 7 nb, sigma(gamma(2S)) = 26 +/- 5 +/- 4 nb and sigma(gamma(3S)) = 9 +/- 4 +/- 1 nb, where the first uncertainty is statistical and the second one is systematic. These values agree, within at most 1.4 sigma, with measurements performed by the LHCb collaboration in the same rapidity range.
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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.