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A combination is presented of all inclusive deep inelastic cross sections previously published by the H1 and ZEUS collaborations at HERA for neutral and charged current e(+/-)p scattering for zero beam polarisation. The data were taken at proton beam energies of 920, 820, 575 and 460 GeV and an electron beam energy of 27.5 GeV. The data correspond to an integrated luminosity of about 1 fb(-1) and span six orders of magnitude in negative four-momentum-transfer squared, Q(2), and Bjorken x. The correlations of the systematic uncertainties were evaluated and taken into account for the combination. The combined cross sections were input to QCD analyses at leading order, next-to-leading order and at next-to-next-to-leading order, providing a new set of parton distribution functions, called HERAPDF2.0. In addition to the experimental uncertainties, model and parameterisation uncertainties were assessed for these parton distribution functions. Variants of HERAPDF2.0 with an alternative gluon parameterisation, HERAPDF2.0AG, and using fixed-flavour-number schemes, HERAPDF2.0FF, are presented. The analysis was extended by including HERA data on charm and jet production, resulting in the variant HERAPDF2.0Jets. The inclusion of jet-production cross sections made a simultaneous determination of these parton distributions and the strong coupling constant possible, resulting in as alpha_s((M_Z)^2) = 0.1183 +/- 0.0009(exp) +/- 0.0005(model/parameterisation) +/- 0.0012(hadronisation)(-0.0030)(+0.0037)(scale). An extraction of x(F_3)^(gamma Z) and results on electroweak unification and scaling violations are also presented.
Combination of measurements of inclusive deep inelastic e+-p scattering cross sections and QCD analysis of HERA data
Abramowicz, H.;Abt, I.;Adamczyk, L.;Adamus, M.;Andreev, V.;Antonelli, S.;Antunović, B.;Aushev, V.;Aushev, Y.;Baghdasaryan, A.;Begzsuren, K.;Behnke, O.;Behrendt Dubak, A.;Behrens, U.;Belousov, A.;Belov, P.;Bertolin, A.;Bloch, I.;Boos, E. G.;Borras, K.;Boudry, V.;Brandt, G.;Brisson, V.;Britzger, D.;Brock, I.;Brook, N. H.;Brugnera, R.;Bruni, A.;Buniatyan, A.;Bussey, P. J.;Bylinkin, A.;Bystritskaya, L.;Caldwell, A.;Campbell, A. J.;Cantun Avila, K. B.;Capua, M.;Catterall, C. D.;Ceccopieri, F.;Cerny, K.;Chekelian, V.;Chwastowski, J.;Ciborowski, J.;Ciesielski, R.;Contreras, J. G.;Cooper Sarkar, A. M.;Corradi, M.;Corriveau, F.;Cvach, J.;Dainton, J. B.;Daum, K.;Dementiev, R. K.;Devenish, R. C. E.;Diaconu, C.;Dobre, M.;Dodonov, V.;Dolinska, G.;Dusini, S.;Eckerlin, G.;Egli, S.;Elsen, E.;Favart, L.;Fedotov, A.;Feltesse, J.;Ferencei, J.;Figiel, J.;Fleischer, M.;Fomenko, A.;Foster, B.;Gabathuler, E.;Gach, G.;Gallo, E.;Garfagnini, A.;Gayler, J.;Geiser, A.;Ghazaryan, S.;Gizhko, A.;Gladilin, L. K.;Goerlich, L.;Gogitidze, N.;Golubkov, Y.u. A.;Gouzevitch, M.;Grab, C.;Grebenyuk, A.;Grebenyuk, J.;Greenshaw, T.;Gregor, I.;Grindhammer, G.;Grzelak, G.;Gueta, O.;Guzik, M.;Gwenlan, C.;Haidt, D.;Hain, W.;Henderson, R. C. W.;Henkenjohann, P.;Hladkỳ, J.;Hochman, D.;Hoffmann, D.;Hori, R.;Horisberger, R.;Hreus, T.;Huber, F.;Ibrahim, Z. A.;Iga, Y.;Ishitsuka, M.;Iudin, A.;Jacquet, M.;Janssen, X.;Januschek, F.;Jomhari, N. Z.;Jung, H.;Kadenko, I.;Kananov, S.;Kapichine, M.;Karshon, U.;Katzy, J.;Kaur, M.;Kaur, P.;Kiesling, C.;Kisielewska, D.;Klanner, R.;Klein, M.;Klein, U.;Kleinwort, C.;Kogler, R.;Kondrashova, N.;Kononenko, O.;Korol, I.e.;Korzhavina, I. A.;Kostka, P.;Kotański, A.;Kötz, U.;Kovalchuk, N.;Kowalski, H.;Kretzschmar, J.;Krücker, D.;Krüger, K.;Krupa, B.;Kuprash, O.;Kuze, M.;Landon, M. P. J.;Lange, W.;Laycock, P.;Lebedev, A.;Levchenko, B. B.;Levonian, S.;Levy, A.;Libov, V.;Limentani, S.;Lipka, K.;Lisovyi, M.;List, B.;List, J.;Lobodzinska, E.;Lobodzinski, B.;Löhr, B.;Lohrmann, E.;Longhin, A.;Lontkovskyi, D.;Lukina, O. Y.u.;Makarenko, I.;Malinovski, E.;Malka, J.;Martyn, H. U.;Maxfield, S. J.;Mehta, A.;Mergelmeyer, S.;Meyer, A. B.;Meyer, H.;Meyer, J.;Mikocki, S.;Mohamad Idris, F.;Morozov, A.;Muhammad Nasir, N.;Müller, K.;Myronenko, V.;Nagano, K.;Naumann, T.h.;Newman, P. R.;Niebuhr, C.;Nikiforov, A.;Nobe, T.;Notz, D.;Nowak, G.;Nowak, R. J.;Olsson, J. E.;Onishchuk, Y.u.;Ozerov, D.;Pahl, P.;Pascaud, C.;Patel, G. D.;Paul, E.;Perez, E.;Perlański, W.;Petrukhin, A.;Picuric, I.;Pirumov, H.;Pitzl, D.;Pokorny, B.;Pokrovskiy, N. S.;Polifka, R.;Przybycień, M.;Radescu, V.;Raicevic, N.;Ravdandorj, T.;Reimer, P.;Rizvi, E.;Robmann, P.;Roloff, P.;Roosen, R.;Rostovtsev, A.;Rotaru, M.;Rubinsky, I.;Rusakov, S.;Ruspa, M.;Šálek, D.;Sankey, D. P. C.;Sauter, M.;Sauvan, E.;Saxon, D. H.;Schioppa, M.;Schmidke, W. B.;Schmitt, S;Schneekloth, U.;Schoeffel, L.;Schöning, A.;Schörner Sadenius, T.;Sefkow, F.;Shcheglova, L. M.;Shevchenko, R.;Shkola, O.;Shushkevich, S.;Shyrma, Y.u.;Singh, I.;Skillicorn, I. O.;Słomiński, W.;SOLANO, Ada Maria;Soloviev, Y.;Sopicki, P.;South, D.;Spaskov, V.;Specka, A.;Stanco, L.;Steder, M.;Stefaniuk, N.;Stella, B.;Stern, A.;Stopa, P.;Straumann, U.;Sykora, T.;Sztuk Dambietz, J.;Szuba, D.;Szuba, J.;Tassi, E.;Thompson, P. D.;Tokushuku, K.;Tomaszewska, J.;Traynor, D.;Trofymov, A.;Truöl, P.;Tsakov, I.;Tseepeldorj, B.;Tsurugai, T.;Turcato, M.;Turkot, O.;Turnau, J.;Tymieniecka, T.;Valkárová, A.;Vallée, C.;Van Mechelen, P.;Vazdik, Y.;Verbytskyi, A.;Viazlo, O.;Walczak, R.;Wan Abdullah, W. A. T.;Wegener, D.;Wichmann, K.;Wing, M.;Wolf, G.;Wünsch, E.;Yamada, S.;Yamazaki, Y.;Žáček, J.;Zakharchuk, N.;Żarnecki, A. F.;Zawiejski, L.;Zenaiev, O.;Zhang, Z.;Zhautykov, B. O.;Zhmak, N.;Žlebčík, R.;Zohrabyan, H.;Zomer, F.;Zotkin, D. S.
2015-01-01
Abstract
A combination is presented of all inclusive deep inelastic cross sections previously published by the H1 and ZEUS collaborations at HERA for neutral and charged current e(+/-)p scattering for zero beam polarisation. The data were taken at proton beam energies of 920, 820, 575 and 460 GeV and an electron beam energy of 27.5 GeV. The data correspond to an integrated luminosity of about 1 fb(-1) and span six orders of magnitude in negative four-momentum-transfer squared, Q(2), and Bjorken x. The correlations of the systematic uncertainties were evaluated and taken into account for the combination. The combined cross sections were input to QCD analyses at leading order, next-to-leading order and at next-to-next-to-leading order, providing a new set of parton distribution functions, called HERAPDF2.0. In addition to the experimental uncertainties, model and parameterisation uncertainties were assessed for these parton distribution functions. Variants of HERAPDF2.0 with an alternative gluon parameterisation, HERAPDF2.0AG, and using fixed-flavour-number schemes, HERAPDF2.0FF, are presented. The analysis was extended by including HERA data on charm and jet production, resulting in the variant HERAPDF2.0Jets. The inclusion of jet-production cross sections made a simultaneous determination of these parton distributions and the strong coupling constant possible, resulting in as alpha_s((M_Z)^2) = 0.1183 +/- 0.0009(exp) +/- 0.0005(model/parameterisation) +/- 0.0012(hadronisation)(-0.0030)(+0.0037)(scale). An extraction of x(F_3)^(gamma Z) and results on electroweak unification and scaling violations are also presented.
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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:
Correzioni imputabili a eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori.
Presenza di eventuali errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS
Variabilità nel tempo dei valori citazionali (per i settori bibliometrici)
Variabilità della finestra temporale considerata in funzione della sessione di domanda ASN a cui si partecipa.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle regole riportate nel DM 598/2018 e dell'allegata Tabella A e delle specifiche definite all'interno del Focus Group Cineca relativo al modulo IRIS ER. Il Cineca non si assume alcuna responsabilità in merito all'uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione.