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The reaction γ+p→K++Σ+π was used to determine the invariant mass distributions or “line shapes” of the Σ+π−, Σ−π+, and Σ0π0 final states, from threshold at 1328 MeV/c2 through the mass range of the Λ(1405) and the Λ(1520). The measurements were made with the CLAS system at Jefferson Lab using tagged real photons, for center-of-mass energies 1.95<W<2.85 GeV. The three mass distributions differ strongly in the vicinity of the I=0 Λ(1405), indicating the presence of substantial I=1 strength in the reaction. Background contributions to the data from the Σ0(1385) and from K∗Σ production were studied and shown to have negligible influence. To separate the isospin amplitudes, Breit-Wigner model fits were made that included channel-coupling distortions due to the NK⎯⎯⎯ threshold. A best fit to all the data was obtained after including a phenomenological I=1, JP=1/2− amplitude with a centroid at 1394±20 MeV/c2 and a second I=1 amplitude at 1413±10 MeV/c2. The centroid of the I=0 Λ(1405) strength was found at the Σπ threshold, with the observed shape determined largely by channel coupling, leading to an apparent overall peak near 1405 MeV/c2.
Moriya, K., Schumacher R, A., Adhikari K, P., Adikaram, D., Aghasyan, M., Anderson M, D., et al. (2013). Measurement of the Sigma pi photoproduction line shapes near the Lambda(1405). PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS, 87(3), 035206-035206--1--035206--24 [10.1103/PhysRevC.87.035206].
Measurement of the Sigma pi photoproduction line shapes near the Lambda(1405)
The reaction γ+p→K++Σ+π was used to determine the invariant mass distributions or “line shapes” of the Σ+π−, Σ−π+, and Σ0π0 final states, from threshold at 1328 MeV/c2 through the mass range of the Λ(1405) and the Λ(1520). The measurements were made with the CLAS system at Jefferson Lab using tagged real photons, for center-of-mass energies 1.95
Moriya, K., Schumacher R, A., Adhikari K, P., Adikaram, D., Aghasyan, M., Anderson M, D., et al. (2013). Measurement of the Sigma pi photoproduction line shapes near the Lambda(1405). PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS, 87(3), 035206-035206--1--035206--24 [10.1103/PhysRevC.87.035206].
Moriya, K; Schumacher R, A; Adhikari K, P; Adikaram, D; Aghasyan, M; Anderson M, D; Pereira S, A; Ball, J; Baltzell N, A; Battaglieri, M; Batourine, V...espandi
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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.