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Charged particle multiplicity distributions have been measured with the ALEPH detector in restricted rapidity intervals |y| >= to 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 along the thrust axis and also without restriction on rapidity. The distribution for the full range can be parametrized by a log-normal distribution. For smaller windows one finds a more complicated structure, which is understood to arise from perturbative effects. The negative-binomial distribution fails to describe the data both with and without the restriction on rapidity. The JETSET model is found to describe all aspects of the data while the width predicted by HERWIG is in significant disagreement.
D., B., D., C., I., D., D., D., P., G., C., G., et al. (1995). Measurements of the Charged-particle Multiplicity Distribution In Restricted Rapidity Intervals. ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIK. C, PARTICLES AND FIELDS, 69(1), 15-25 [10.1007/BF02907382].
Measurements of the Charged-particle Multiplicity Distribution In Restricted Rapidity Intervals
D. BUSKULIC;D. CASPER;I. DEBONIS;D. DECAMP;P. GHEZ;C. GOY;J. P. LEES;A. LUCOTTE;M. N. MINARD;P. ODIER;B. PIETRZYK;F. ARIZTIZABAL;M. CHMEISSANI;J. M. CRESPO;I. EFTHYMIOPOULOS;E. FERNANDEZ;M. FERNANDEZBOSMAN;V. GAITAN;L. I. GARRIDO;M. MARTINEZ;S. ORTEU;A. PACHECO;C. PADILLA;F. PALLA;A. PASCUAL;J. A. PERLAS;F. SANCHEZ;F. TEUBERT;A. COLALEO;D. CREANZA;M. DEPALMA;A. FARILLA;G. GELAO;M. GIRONE;G. IASELLI;G. MAGGI;M. MAGGI;N. MARINELLI;S. NATALI;S. NUZZO;A. RANIERI;G. RASO;F. ROMANO;F. RUGGIERI;G. SELVAGGI;L. SILVESTRIS;P. TEMPESTA;G. ZITO;X. HUANG;J. LIN;Q. OUYANG;T. WANG;Y. XIE;R. XU;S. XUE;J. ZHANG;L. ZHANG;W. ZHAO;G. BONVICINI;M. CATTANEO;P. COMAS;P. COYLE;H. DREVERMANN;A. ENGELHARDT;R. W. FORTY;M. FRANK;R. HAGELBERG;J. HARVEY;R. JACOBSEN;P. JANOT;B. JOST;J. KNOBLOCH;I. LEHRAUS;C. MARKOU;E. B. MARTIN;P. MATO;H. MEINHARD;A. MINTEN;R. MIQUEL;T. OEST;P. PALAZZI;J. R. PATER;J. F. PUSZTASZERI;F. RANJARD;P. RENSING;L. ROLANDI;D. SCHLATTER;M. SCHMELLING;O. SCHNEIDER;W. TEJESSY;I. R. TOMALIN;A. VENTURI;H. WACHSMUTH;W. WIEDENMANN;T. WILDISH;W. WITZELING;J. WOTSCHACK;Z. AJALTOUNI;M. BARDADINOTWINOWSKA;A. BARRES;C. BOYER;A. FALVARD;P. GAY;C. GUICHENEY;P. HENRARD;J. JOUSSET;B. MICHEL;S. MONTEIL;J. G. MONTRET;D. PALLIN;F. PERRET;F. PODLYSKI;J. PRORIOL;J. M. ROSSIGNOL;F. SAADI;T. FEARNLEY;J. B. HANSEN;J. D. HANSEN;J. R. HANSEN;P. H. HANSEN;B. S. NILSSON;A. KYRIAKIS;E. SIMOPOULOU;I. SIOTIS;A. VAYAKI;K. ZACHARIADOU;A. BLONDEL;G. BONNEAUD;J. C. BRIENT;P. BOURDON;L. PASSALACQUA;A. ROUGE;M. RUMPF;R. TANAKA;A. VALASSI;M. VERDERI;H. VIDEAU;D. J. CANDLIN;M. I. PARSONS;E. FOCARDI;G. PARRINI;M. CORDEN;M. DELFINO;C. GEORGIOPOULOS;D. E. JAFFE;A. ANTONELLI;G. BENCIVENNI;G. BOLOGNA;F. BOSSI;P. CAMPANA;G. CAPON;V. CHIARELLA;G. FELICI;P. LAURELLI;G. MANNOCCHI;F. MURTAS;G. F. MURTAS;M. PEPEALTARELLI;S. J. DORRIS;A. W. HALLEY;I. TENHAVE;I. G. KNOWLES;J. G. LYNCH;W. T. MORTON;V. OSHEA;C. RAINE;P. REEVES;J. M. SCARR;K. SMITH;M. G. SMITH;A. S. THOMPSON;F. THOMSON;S. THORN;R. M. TURNBULL;U. BECKER;O. BRAUN;C. GEWENIGER;G. GRAEFE;P. HANKE;V. HEPP;E. E. KLUGE;A. PUTZER;B. RENSCH;M. SCHMIDT;J. SOMMER;H. STENZEL;K. TITTEL;S. WERNER;M. WUNSCH;R. BEUSELINCK;D. M. BINNIE;W. CAMERON;D. J. COLLING;P. J. DORNAN;N. KONSTANTINIDIS;L. MONETA;A. MOUTOUSSI;J. NASH;G. SANMARTIN;J. K. SEDGBEER;A. M. STACEY;G. DISSERTORI;P. GIRTLER;E. KNERINGER;D. KUHN;G. RUDOLPH;C. K. BOWDERY;T. J. BRODBECK;P. COLRAIN;G. CRAWFORD;A. J. FINCH;F. FOSTER;G. HUGHES;T. SLOAN;E. P. WHELAN;M. I. WILLIAMS;A. GALLA;A. M. GREENE;K. KLEINKNECHT;G. QUAST;J. RAAB;B. RENK;H. G. SANDER;R. WANKE;C. ZEITNITZ;J. J. AUBERT;A. M. BENCHEIKH;C. BENCHOUK;A. BONISSENT;G. BUJOSA;D. CALVET;J. CARR;C. DIACONU;F. ETIENNE;M. THULASIDAS;D. NICOD;P. PAYRE;D. ROUSSEAU;M. TALBY;I. ABT;R. ASSMANN;C. BAUER;W. BLUM;D. BROWN;H. DIETL;F. DYDAK;G. GANIS;C. GOTZHEIN;K. JAKOBS;H. KROHA;G. LUTJENS;G. LUTZ;W. MANNER;H. G. MOSER;R. RICHTER;A. ROSADOSCHLOSSER;R. SETTLES;H. SEYWERD;U. STIERLIN;R. S. DENIS;G. WOLF;R. ALEMANY;J. BOUCROT;O. CALLOT;A. CORDIER;F. COURAULT;M. DAVIER;L. DUFLOT;J. F. GRIVAZ;P. HEUSSE;M. JACQUET;D. W. KIM;P. LEDIBERDER;J. LEFRANCOIS;A. M. LUTZ;G. MUSOLINO;I. NIKOLIC;H. J. PARK;I. C. PARK;M. H. SCHUNE;S. SIMION;J. J. VEILLET;I. VIDEAU;D. ABBANEO;P. AZZURRI;G. BAGLIESI;G. BATIGNANI;S. BETTARINI;C. BOZZI;G. CALDERINI;M. CARPINELLI;CIOCCI, MARIA AGNESE;V. CIULLI;R. DELLORSO;R. FANTECHI;I. FERRANTE;L. FOA;F. FORTI;A. GIASSI;M. A. GIORGI;A. GREGORIO;F. LIGABUE;A. LUSIANI;MARROCCHESI, PIER SIMONE;A. MESSINEO;G. RIZZO;G. SANGUINETTI;A. SCIABA;P. SPAGNOLO;J. STEINBERGER;R. TENCHINI;G. TONELLI;G. TRIGGIANI;C. VANNINI;P. G. VERDINI;J. WALSH;A. P. BETTERIDGE;G. A. BLAIR;L. M. BRYANT;F. CERUTTI;Y. GAO;M. G. GREEN;D. L. JOHNSON;T. MEDCALF;L. M. MIR;P. PERRODO;J. A. STRONG;V. BERTIN;D. R. BOTTERILL;R. W. CLIFFT;T. R. EDGECOCK;S. HAYWOOD;M. EDWARDS;P. MALEY;P. R. NORTON;J. C. THOMPSON;B. BLOCHDEVAUX;P. COLAS;H. DUARTE;S. EMERY;W. KOZANECKI;E. LANCON;M. C. LEMAIRE;E. LOCCI;B. MARX;P. PEREZ;J. RANDER;J. F. RENARDY;A. ROSOWSKY;A. ROUSSARIE;J. P. SCHULLER;J. SCHWINDLING;D. SIMOHAND;A. TRABELSI;B. VALLAGE;R. P. JOHNSON;H. Y. KIM;A. M. LITKE;M. A. MCNEIL;G. TAYLOR;A. BEDDALL;C. N. BOOTH;R. BOSWELL;S. CARTWRIGHT;P. COMBLEY;I. DAWSON;A. KOKSAL;M. LETHO;W. M. NEWTON;C. RANKIN;L. F. THOMPSON;A. BOHRER;S. BRANDT;G. COWAN;E. FEIGL;C. GRUPEN;G. LUTTERS;J. MINGUETRODRIGUEZ;F. RIVERA;P. SARAIVA;L. SMOLIK;P. STEPHAN;M. APOLLONIO;L. BOSISIO;R. DELLAMARINA;G. GIANNINI;B. GOBBO;F. RAGUSA;J. ROTHBERG;S. WASSERBAECH;S. R. ARMSTRONG;L. BELLANTONI;P. ELMER;Z. FENG;D. P. S.;Y. S. GAO;S. GONZALEZ;J. GRAHL;J. L. HARTON;O. J. HAYES;H. HU;P. A. MCNAMARA;J. M. NACHTMAN;W. OREJUDOS;Y. B. PAN;Y. SAADI;M. SCHMITT;I. J. SCOTT;V. SHARMA;J. D. TURK;A. M. WALSH;S. L. WU;X. WU;J. M. YAMARTINO;M. ZHENG;G. ZOBERNIG
1995-01-01
Abstract
Charged particle multiplicity distributions have been measured with the ALEPH detector in restricted rapidity intervals |y| >= to 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 along the thrust axis and also without restriction on rapidity. The distribution for the full range can be parametrized by a log-normal distribution. For smaller windows one finds a more complicated structure, which is understood to arise from perturbative effects. The negative-binomial distribution fails to describe the data both with and without the restriction on rapidity. The JETSET model is found to describe all aspects of the data while the width predicted by HERWIG is in significant disagreement.
D., B., D., C., I., D., D., D., P., G., C., G., et al. (1995). Measurements of the Charged-particle Multiplicity Distribution In Restricted Rapidity Intervals. ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIK. C, PARTICLES AND FIELDS, 69(1), 15-25 [10.1007/BF02907382].
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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.