抄録
The fragmentation function for the process e+e-→h+X, where h represents a hadron, may be decomposed into transverse, longitudinal and asymmetric contributions by analysis of the distribution of polar production angles. A number of new tests of QCD have been proposed using these fragmentation functions, but so far no data have been published on the separate components. We have performed such a separation using data on charged particles from hadronic Z0 decays at Opal, and have compared the results with the predictions of QCD. By integrating the fragmentation functions, we determine the average charged particle multiplicity to be {Mathematical expression}. The longitudinal to total cross-section ratio is determined to be σL/σtot=0.057±0.005. From the longitudinal fragmentation function we are able to extract the gluon fragmentation function. The connection between the asymmetry fragmentation function and electroweak asymmetrics is discussed.
本文言語 | English |
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ページ(範囲) | 203-213 |
ページ数 | 11 |
ジャーナル | European Physical Journal C |
巻 | 68 |
号 | 2 |
DOI | |
出版ステータス | Published - 1995 6月 |
外部発表 | はい |
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- 工学(その他)
- 物理学および天文学(その他)
フィンガープリント
「Measurement of the longitudinal, transverse and asymmetry fragmentation functions at LEP」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。引用スタイル
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In: European Physical Journal C, Vol. 68, No. 2, 06.1995, p. 203-213.
研究成果: Article › 査読
}
TY - JOUR
T1 - Measurement of the longitudinal, transverse and asymmetry fragmentation functions at LEP
AU - Akers, R.
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AU - Anderson, K. J.
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AU - Giacomelli, R.
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AU - Wagner, D. L.
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AU - Ward, D. R.
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PY - 1995/6
Y1 - 1995/6
N2 - The fragmentation function for the process e+e-→h+X, where h represents a hadron, may be decomposed into transverse, longitudinal and asymmetric contributions by analysis of the distribution of polar production angles. A number of new tests of QCD have been proposed using these fragmentation functions, but so far no data have been published on the separate components. We have performed such a separation using data on charged particles from hadronic Z0 decays at Opal, and have compared the results with the predictions of QCD. By integrating the fragmentation functions, we determine the average charged particle multiplicity to be {Mathematical expression}. The longitudinal to total cross-section ratio is determined to be σL/σtot=0.057±0.005. From the longitudinal fragmentation function we are able to extract the gluon fragmentation function. The connection between the asymmetry fragmentation function and electroweak asymmetrics is discussed.
AB - The fragmentation function for the process e+e-→h+X, where h represents a hadron, may be decomposed into transverse, longitudinal and asymmetric contributions by analysis of the distribution of polar production angles. A number of new tests of QCD have been proposed using these fragmentation functions, but so far no data have been published on the separate components. We have performed such a separation using data on charged particles from hadronic Z0 decays at Opal, and have compared the results with the predictions of QCD. By integrating the fragmentation functions, we determine the average charged particle multiplicity to be {Mathematical expression}. The longitudinal to total cross-section ratio is determined to be σL/σtot=0.057±0.005. From the longitudinal fragmentation function we are able to extract the gluon fragmentation function. The connection between the asymmetry fragmentation function and electroweak asymmetrics is discussed.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=34249759950&partnerID=8YFLogxK
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M3 - Article
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SN - 1434-6044
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SP - 203
EP - 213
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JF - European Physical Journal C
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