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The DELPHI experiment at LEP uses Ring Imaging Cherenkov detectors for particle identification. The good understanding of the RICH detectors allows the identification of charged pions, kaons and protons, covering the full momentum range from 0.7 < p < 45.6 GeV/c. The pi(+/-), K+/-, p and (p) over bar normalised production rates, their differential cross sections, multiplicities and the maxima xi(p)* of the xi(p) = In(1/X-p) distributions are measured for three event samples Z(0) --> q (q) over bar, Z(0) --> b (b) over bar, Z(0) --> u (u) over bar, d (d) over bar, s (s) over bar, selected from similar to 1400000 Z(0) decays collected by DELPHI in 1994. The results are compared to the predictions of the JETSET string fragmentation model and the HERWIG cluster fragmentation model. The Modified Leading Logarithm Approximation with Local Parton-Hadron Duality is tested. The xi(p)* dependence on the primary quark flavour is investigated and quantified for the different particle distributions. The pi(+/-), K+/-, p and (p) over bar multiplicities are measured with precisions from +/-4% to +/-6%. For the Z(0) --> q (q) over bar, and Z(0) --> b (b) over bar, event samples, these improve on previous measurements. The pi(+/-), K+/-, p and (p) over bar multiplicities for Z(0) --> u (u) over bar, d (s) over bar, s (s) over bar are presented for the first time.
pi(+/-), K-+/-, p and (p)over-bar production in Z(0)-> q(q)over-bar, Z(0)-> b(b)over-bar, Z(0)-> u(u)over-bar,d(d)over-bar,s(s)over-bar
P. Abreu;W. Adam;T. Adye;P. Adzic;I. Ajinenko;G. D. Alekseev;R. Alemany;P. P. Allport;S. Almehed;U. Amaldi;S. Amato;E. G. Anassontzis;P. Andersson;A. Andreazza;P. Antilogus;W. D. Apel;Y. Arnoud;B. Asman;J. E. Augustin;A. Augustinus;P. Baillon;P. Bambade;F. Barao;G. Barbiellini;R. Barbier;D. Y. Bardin;G. Barker;A. Baroncelli;M. Battaglia;M. Baubillier;K. H. Becks;M. Begalli;P. Beilliere;Y. Belokopytov;K. Belous;A. C. Benvenuti;C. Berat;M. Berggren;D. Bertini;D. Bertrand;M. Besancon;BIANCHI, Fabrizio;M. Bigi;M. S. Bilenky;M. A. Bizouard;D. Bloch;M. Bonesini;W. Bonivento;M. Boonekamp;P. S. L.;A. W. Borgland;G. Borisov;C. Bosio;O. Botner;E. Boudinov;B. Bouquet;C. Bourdarios;T. J. V.;I. Boyko;I. Bozovic;M. Bozzo;P. Branchini;T. Brenke;R. A. Brenner;P. Bruckman;J. M. Brunet;L. Bugge;T. Buran;T. Burgsmueller;P. Buschmann;S. Cabrera;M. Caccia;M. Calvi;A. J. C.;T. Camporesi;V. Canale;M. Canepa;F. Carena;L. Carroll;C. Caso;M. V. C.;A. Cattai;F. R. Cavallo;C. Cerruti;V. Chabaud;P. Charpentier;L. Chaussard;P. Checchia;G. A. Chelkov;M. Chen;R. Chierici;P. Chliapnikov;P. Chochula;V. Chorowicz;J. Chudoba;P. Collins;M. Colomer;R. Contri;E. Cortina;G. Cosme;F. Cossutti;J. H. Cowell;H. B. Crawley;D. Crennell;G. Crosetti;J. C. Maestro;S. Czellar;B. Dalmagne;G. Damgaard;M. Davenport;W. D. Silva;A. Deghorain;G. D. Ricca;P. Delpierre;N. Demaria;A. D. Angelis;W. D. Boer;S. D. Brabandere;C. D. Clerq;B. D. Lotto;A. D. Min;L. D. Paula;H. Dijkstra;L. D. Ciaccio;A. D. Diodato;A. Djannati;J. Dolbeau;K. Doroba;M. Dracos;J. Drees;K. A. Drees;M. Dris;A. Duperrin;J. D. Durand;R. Ehret;G. Eigen;T. Ekelof;G. Ekspong;M. Ellert;M. Elsing;J. P. Engel;B. Erzen;M. E. Santo;E. Falk;G. Fanourakis;D. Fassouliotis;J. Fayot;M. Feindt;P. Ferrari;A. Ferrer;S. Fichet;A. Firestone;P. A. Fischer;U. Flagmeyer;H. Foeth;E. Fokitis;F. Fontanelli;B. Franek;A. G. Frodesen;R. Fruhwirth;F. Fulda Quenzer;J. Fuster;A. Galloni;D. Gamba;M. Gandelman;C. Garcia;J. Garcia;C. Gaspar;M. Gaspar;U. Gasparini;P. Gavillet;E. N. Gazis;D. Gele;J. P. Gerber;L. Gerdyukov;N. Ghodbane;I. Gil;F. Glege;R. Gokieli;B. Golob;P. Goncalves;I. G. Caballero;G. Gopal;L. Gorn;M. Gorski;Y. Gouz;V. Gracco;J. Grahl;E. Graziani;C. Green;A. Grefrath;P. Gris;K. Grzelak;M. Gunther;J. Guy;F. Hahn;S. Hahn;S. Haider;A. Hallgren;K. Hamacher;F. J. Harris;V. Hedberg;S. Heising;R. Henriques;J. J. Hernandez;P. Herquet;H. Herr;T. L. Hessing;J. M. Heuser;E. Higon;S. O. Holmgren;P. J. Holt;D. Holthuizen;S. Hoorelbeke;M. Houlden;K. Huet;K. Hultqvist;J. N. Jackson;R. Jacobsson;P. Jalocha;R. Janik;C. Jarlskog;G. Jarlskog;P. Jarry;B. Jean Marie;E. K. Johansson;P. Jonsson;C. Joram;P. Juillot;F. Kapusta;K. Karafasoulis;S. Katsanevas;E. C. Katsoufis;R. Keranen;B. A. Khomenko;N. N. Khovanski;A. Kiiskinen;B. King;N. J. Kjaer;O. Klapp;H. Klein;P. Kluit;D. Knoblauch;P. Kokkinias;M. Koratzinos;C. Kourkoumelis;O. Kouznetsov;M. Krammer;C. Kreuter;E. Kriznic;Z. Krumstein;P. Kubinec;W. Kucewicz;K. Kurvinen;J. W. Lamsa;L. Lanceri;D. W. Lane;P. Langefeld;V. Lapin;J. P. Laugier;R. Lauhakangas;G. Leder;F. Ledroit;V. Lefebure;L. Leinonen;A. Leisos;R. Leitner;J. Lemonne;G. Lenzen;V. Lepeltier;T. Lesiak;M. Lethuillier;J. Libby;D. Liko;A. Lipniacka;I. Lippi;B. Loerstad;J. G. Loken;J. H. Lopes;J. M. Lopez;R. Lopez Fernandez;D. Loukas;P. Lutz;L. Lyons;J. MacNaughton;J. R. Mahon;A. Maio;A. Malek;T. G. M.;V. Malychev;F. Mandl;J. Marco;R. Marco;B. Marechal;M. Margoni;J. C. Marin;C. Mariotti;A. Markou;C. Martinez Rivero;F. Martinez Vidal;S. M. Garcia;F. Matorras;C. Matteuzzi;G. Matthiae;F. Mazzucato;M. Mazzucato;M. McCubbin;R. McKay;R. McNulty;G. McPherson;C. Meroni;W. T. Meyer;A. Miagkov;MIGLIORE, Ernesto;L. Mirabito;W. A. Mitaroff;U. Mjoernmark;T. Moa;R. Moeller;K. Moenig;M. R. Monge;X. Moreau;P. Morettini;G. Morton;K. Muenich;M. Mulders;C. Mulet Marquis;R. Muresan;W. J. Murray;B. Muryn;G. Myatt;T. Myklebust;F. Naraghi;F. L. Navarria;S. Navas;K. Nawrocki;P. Negri;S. Nemecek;N. Neufeld;W. Neumann;N. Neumeister;R. Nicolaidou;B. S. Nielsen;M. Nieuwenhuizen;V. Nikolaenko;M. Nikolenko;V. Nomokonov;A. Normand;A. Nygren;V. Obraztsov;A. G. Olshevski;A. Onofre;R. Orava;G. Orazi;K. Osterberg;A. Ouraou;P. Paganini;M. Paganoni;S. Paiano;R. Pain;R. Paiva;J. Palacios;H. Palka;T. D. Papadopoulou;K. Papageorgiou;L. Pape;C. Parkes;F. Parodi;U. Parzefall;A. Passeri;M. Pegoraro;L. Peralta;M. Pernicka;A. Perrotta;C. Petridou;A. Petrolini;H. T. Phillips;G. Piana;F. Pierre;M. Pimenta;E. Piotto;T. Podobnik;M. E. Pol;G. Polok;P. Poropat;V. Pozdniakov;P. Privitera;N. Pukhaeva;A. Pullia;D. Radojicic;S. Ragazzi;H. Rahmani;D. Rakoczy;J. Rames;P. N. Ratoff;A. L. Read;P. Rebecchi;N. G. Redaelli;M. Regler;D. Reid;R. Reinhardt;P. B. Renton;L. K. Resvanis;F. Richard;J. Ridky;G. Rinaudo;O. Rohne;ROMERO, Alessandra;P. Ronchese;E. I. Rosenberg;P. Rosinsky;P. Roudeau;T. Rovelli;V. Ruhlmann Kleider;A. Ruiz;H. Saarikko;Y. Sacquin;A. Sadovsky;G. Sajot;J. Salt;D. Sampsonidis;M. Sannino;H. Schneider;P. Schwemling;U. Schwickerath;M. A. E.;F. Scuri;P. Seager;Y. Sedykh;A. M. SEgar;R. Sekulin;V. Senko;R. C. Shellard;A. Sheridan;R. Silvestre;L. Simard;F. Simonetto;A. N. Sisakian;T. B. Skaali;G. Smadja;O. Smirnova;G. R. Smith;O. Solovianov;A. Sopczak;R. Sosnowski;T. Spassov;E. Spiriti;P. Sponholz;S. Squarcia;D. Stampfer;C. Stanescu;S. Stanic;S. Stapnes;K. Stevenson;A. Stocchi;J. Strauss;R. Strub;B. Stugu;M. Szczekowski;M. Szeptycka;T. Tabarelli;F. Tegenfeldt;F. Terranova;J. Thomas;A. Tilquin;J. Timmermans;L. G. Tkatchev;T. Todorov;S. Todorova;D. Z. Toet;A. Tomaradze;B. Tome;A. Tonazzo;L. Tortora;G. Transtromer;D. Treille;G. Tristram;A. Trombini;C. Troncon;A. Tsirou;M. L. Turluer;I. A. Tyapkin;S. Tzamarias;B. Ueberschaer;O. Ullaland;V. Uvarov;G. Valenti;E. Vallazza;C. V. Velde;G. W. Van;P. V. Dam;W. K. Van;J. V. Eldik;A. V. Lysebetten;I. V. Vulpen;N. Vassilopoulos;G. Vegni;L. Ventura;W. Venus;F. Verbeure;M. Verlato;L. S. Vertogradov;V. Verzi;D. Vilanova;N. Vishnevsky;L. Vitale;E. Vlasov;A. S. Vodopyanov;G. Voulgaris;V. Vrba;H. Wahlen;C. Walck;C. Weiser;A. M. Wetherell;D. Wicke;J. H. Wickens;G. R. Wilkinson;M. Winter;M. Witek;T. Wlodek;G. Wolf;J. Yi;O. Yushchenko;A. Zaitsev;A. Zalewska;P. Zalewski;D. Zavrtanik;E. Zevgolatakos;N. I. Zimin;G. C. Zucchelli;G. Zumerle
1998-01-01
Abstract
The DELPHI experiment at LEP uses Ring Imaging Cherenkov detectors for particle identification. The good understanding of the RICH detectors allows the identification of charged pions, kaons and protons, covering the full momentum range from 0.7 < p < 45.6 GeV/c. The pi(+/-), K+/-, p and (p) over bar normalised production rates, their differential cross sections, multiplicities and the maxima xi(p)* of the xi(p) = In(1/X-p) distributions are measured for three event samples Z(0) --> q (q) over bar, Z(0) --> b (b) over bar, Z(0) --> u (u) over bar, d (d) over bar, s (s) over bar, selected from similar to 1400000 Z(0) decays collected by DELPHI in 1994. The results are compared to the predictions of the JETSET string fragmentation model and the HERWIG cluster fragmentation model. The Modified Leading Logarithm Approximation with Local Parton-Hadron Duality is tested. The xi(p)* dependence on the primary quark flavour is investigated and quantified for the different particle distributions. The pi(+/-), K+/-, p and (p) over bar multiplicities are measured with precisions from +/-4% to +/-6%. For the Z(0) --> q (q) over bar, and Z(0) --> b (b) over bar, event samples, these improve on previous measurements. The pi(+/-), K+/-, p and (p) over bar multiplicities for Z(0) --> u (u) over bar, d (s) over bar, s (s) over bar are presented for the first time.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla 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 presenta gli indicatori calcolati alla data indicata sul report. Si ricorda che in sede di domanda ASN presso il MIUR gli indicatori saranno invece calcolati a partire dal 1° gennaio rispettivamente del quinto/decimo/quindicesimo anno precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda (art 2 del DM 598/2018).
In questa simulazione pertanto il valore degli indicatori potrà differire da quello conteggiato all’atto della domanda ASN effettuata presso il MIUR a seguito di:
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