EF
E. Fioravanti
Author with expertise in Particle Physics and High-Energy Collider Experiments
Achievements
Cited Author
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
7
(100% Open Access)
Cited by:
2,690
h-index:
65
/
i10-index:
291
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Search for Invisible Decays of a Dark Photon Produced in e+e− Collisions at BaBar

J. Lees et al.Sep 28, 2017
We search for single-photon events in 53 fb−1 of e+e− collision data collected with the BABAR detector at the PEP-II B-Factory. We look for events with a single high-energy photon and a large missing momentum and energy, consistent with production of a spin-1 particle A′ through the process e+e−→γA′; A′→invisible. Such particles, referred to as "dark photons," are motivated by theories applying a U(1) gauge symmetry to dark matter. We find no evidence for such processes and set 90% confidence level upper limits on the coupling strength of A′ to e+e− in the mass range mA′≤8 GeV. In particular, our limits exclude the values of the A′ coupling suggested by the dark-photon interpretation of the muon (g−2)μ anomaly, as well as a broad range of parameters for the dark-sector models.Received 14 February 2017DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.131804© 2017 American Physical SocietyPhysics Subject Headings (PhySH)Research AreasElectroweak interactionExtensions of gauge sectorHypothetical particle physics modelsParticle dark matterParticle interactionsPropertiesMagnetic momentTechniquesLepton collidersParticles & Fields
0

Precise Measurement of the e+e−π+π−J/ψ Cross Section at Center-of-Mass Energies from 3.77 ...

E. Boger et al.Mar 1, 2017
The cross section for the process $e^+e^-\to \pi^+\pi^-J/\psi$ is measured precisely at center-of-mass energies from 3.77 to 4.60~GeV using 9~fb$^{-1}$ of data collected with the BESIII detector operating at the BEPCII storage ring. Two resonant structures are observed in a fit to the cross section. The first resonance has a mass of $(4222.0\pm 3.1\pm 1.4)$~MeV/$c^2$ and a width of $(44.1\pm 4.3\pm 2.0)$~MeV, while the second one has a mass of $(4320.0\pm 10.4 \pm 7.0)$~MeV/$c^2$ and a width of $(101.4^{+25.3}_{-19.7}\pm 10.2)$~MeV, where the first errors are statistical and second ones are systematic. The first resonance agrees with the $Y(4260)$ resonance reported by previous experiments. The precision of its resonant parameters is improved significantly. The second resonance is observed in $e^+e^-\to \pi^+\pi^-J/\psi$ for the first time. The statistical significance of this resonance is estimated to be larger than $7.6\sigma$. The mass and width of the second resonance agree with the $Y(4360)$ resonance reported by the $BABAR$ and Belle experiments within errors. Finally, the $Y(4008)$ resonance previously observed by the Belle experiment is not confirmed in the description of the BESIII data.
0

Model-independent extraction of form factors and |Vcb| in B ̄→

J. Lees et al.Aug 20, 2024
Using the entire ϒ(4S) dataset, the first two-dimensional unbinned angular analysis of the semileptonic decay B¯Dν¯ is performed, employing hadronic reconstruction of the tag-side B meson from ϒ(4S)BB¯. Here,  denotes the light charged leptons e and μ. A novel data-driven signal-background separation procedure with minimal dependence on simulation is developed. This procedure preserves all multidimensional correlations present in the data. The expected sin2θ dependence of the differential decay rate in the Standard Model is demonstrated, where θ is the lepton helicity angle. Including input from the latest lattice QCD calculations and previously available experimental data, the underlying form factors are extracted using both model-independent (BGL) and dependent (CLN) methods. Comparisons with lattice calculations show flavor SU(3) symmetry to be a good approximation in the B(s)D(s) sector. Using the BGL results, the CKM matrix element |Vcb|=(41.09±1.16)×103 and the Standard Model prediction of the lepton-flavor universality violation variable R(D)=0.300±0.004, are extracted. The value of |Vcb| from B¯Dν¯ tends to be higher than that extracted using B¯D*ν¯. The Standard Model R(D) calculation is at a 1.97σ tension with the latest HFLAV experimental average. Published by the American Physical Society 2024