北京谱仪Ⅲ实验上对双卡比玻压低衰变D~0→K+π-π~0的测量以及寻找D~0→K+π-π~0π~0

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在质心系能量为3.773 GeV时,正负电子对e+e-对撞湮灭产生Ψ(3770)共振态,之后主要衰变成D(?)介子对。由于D~0(?)~0的数据样本是成对产生的,因此这种特性为我们提供了一种独特的“双标记方法”。在传统的测量D介子衰变的双标记方法中,通常利用一些末态简单,探测效率高且事例数多的D介子强子衰变道来重建标记侧的D介子,例如(?)~0→K+π-,(?)~0→K+π-π~0,(?)~0→K+π-π-π+。然后在此基础上,再由信号道来重建另一个D介子。但是,举例来说,(?)~0→K+π-(CF)vs.D~0→K+π-π~0(DCS)和D~0→K+π-(DCS)vs.(?)~0→K+π-π~0(CF)的末态粒子完全一致,因此传统的双标记方法无法辨别取得的D~0(?)~0衰变中的双卡比玻压低强子衰变的末态粒子是来自信号侧还是标记侧。所以本次分析的测量方法,是使用和传统双标记方法不同的半轻标记方法,将标记侧用半轻衰变取代传统的强子衰变,由于只丢失一个中微子,我们可以通过拟合中微子的能动差分布谱来取得双标记信号事例数,再通过分支比公式最终计算得出D介子双卡比布压低衰变的绝对分支比。通过分析在北京正负电子对撞机(Beijing Electron-Positron Collider Ⅱ,BEPCⅡ)上由北京谱仪Ⅲ(BESⅢ)上收集到的质心系能量为3.773 GeV,总积分亮度为2.93 fb-1的正负电子对撞湮灭数据样本,使用半轻衰变作为标记道,测量了D~0的双卡比玻压低衰变D~0→K+π-π~0的分支比并且首次寻找D~0→K+π-π~0π~0。测量得到D~0→K+π-π~0的分支比为(3.13-0.56+0.60±0.15)× 10-4 和 D~0→K+π-π~0π~0 的分支比为(1.84-1.00+1.19±0.10)×10-4,式中第一项误差为统计误差,第二项误差为系统误差。在90%的置信度水平下,计算得到的D~0→K+π-π~0π~0的分支比上限为3.6 × 10-4。与其相应的卡比玻允许衰变的分支比世界平均值B(D~0→K-π+π~0)=(14.4±0.5)%和B(D~0→K-π+π~0π~0)=(8.86±0.23)%相结合,可以确定他们的比值为B(D~0→K+π-π~0)/B(D~0→K-π+π~0)=(0.22±0.03)%和B(D~0→K+π-π~0π~0)/B(D~0→K-π+π~0π~0)=(0.21-0.10+0.12)%,分别相当于(0.75±0.10)×tan~4 θC和(0.75±0.10)×tan~4 θC。对于D~0→K+π-π~0π~0,当使用上限分支比时,在90%的置信度水平下有B(D~0→K+π-π~0π~0)/B(D~0→K-π+π~0π~0)<0.40%,相当于1.37 × tan~4θC,其中θC是卡比玻混合角。
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