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| 1 | Future Physics Programme of BESⅢ显示文摘There has recently been a dramatic renewal of interest in hadron spectroscopy and charm physics. This renaissance has been driven in part by the discovery of a plethora of charmonium-like XYZ states at BESⅢ and B factories, and the observation of an intriguing proton-antiproton threshold enhancement and the possibly related X(1835) meson state at BESⅢ, as well as the threshold measurements of charm mesons and charm baryons. We present a detailed survey of the important topics in tau-charm physics and hadron physics that can be further explored at BESⅢ during the remaining operation period of BEPCⅡ. This survey will help in the optimization of the data-taking plan over the coming years, and provides physics motivation for the possible upgrade of BEPCⅡ to higher luminosity. | M.Ablikim M.N.Achasov P.Adlarson S.Ahmed M.Albrecht M.Alekseev A.Amoroso F.F.An Q.An Y.Bai O.Bakina R.Baldini Ferroli Y.Ban K.Begzsuren J.V.Bennett N.Berger M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi J Biernat J.Bloms I.Boyko R.A.Briere L.Calibbi H.Cai X.Cai A.Calcaterra G.F.Cao N.Cao S.A.Cetin J.Chai J.F.Chang W.L.Chang J.Charles G.Chelkov Chen G.Chen H.S.Chen J.C.Chen M.L.Chen S.J.Chen Y.B.Chen H.Y.Cheng W.Cheng G.Cibinetto F.Cossio X.F.Cui H.L.Dai J.P.Dai X.C.Dai A.Dbeyssi D.Dedovich Z.Y.Deng A.Denig Denysenko M.Destefanis S.Descotes-Genon F.De Mori Y.Ding C.Dong J.Dong L.Y.Dong M.Y.Dong Z.L.Dou S.X.Du S.I.Eidelman J.Z.Fan J.Fang S.S.Fang Y.Fang R.Farinelli L.Fava F.Feldbauer G.Felici C.Q.Feng M.Fritsch C.D.Fu Y.Fu Q.Gao X.L.Gao Y.Gao Y.Gao Y.G.Gao Z.Gao B.Garillon I.Garzia E.M.Gersabeck A.Gilman K.Goetzen L.Gong W.X.Gong W.Gradl M.Greco L.M.Gu M.H.Gu Y.T.Gu A.Q.Guo F.K.Guo L.B.Guo R.P.Guo Y.P.Guo A.Guskov S.Han X.Q.Hao F.A.Harris K.L.He F.H.Heinsius T.Held Y.K.Heng Y.R.Hou Z.L.Hou H.M.Hu J.F.Hu T.Hu Y.Hu G.S.Huang J.S.Huang X.T.Huang X.Z.Huang Z.L.Huang N.Huesken T.Hussain W.Ikegami Andersson W.Imoehl M.Irshad Q.Ji Q.P.Ji X.B.Ji X.L.Ji H.L.Jiang X.S.Jiang X.Y.Jiang J.B.Jiao Z.Jiao D.P.Jin S.Jin Y.Jin T.Johansson N.Kalantar-Nayestanaki X.S.Kang R.Kappert M.Kavatsyuk B.C.Ke I.K.Keshk T.Khan A.Khoukaz P.Kiese R.Kiuchi R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.Kurth M.G.Kurth W.Kuhn J.S.Lange P.Larin L.Lavezzi H.Leithoff T.Lenz C.Li Cheng Li D.M.Li F.Li F.Y.Li G.Li H.B.Li H.J.Li J.C.Li J.W.Li Ke Li L.K.Li Lei Li P.L.Li P.R.Li Q.Y.Li W.D.Li W.G.Li X.H.Li X.L.Li X.N.Li X.Q.Li Z.B.Li H.Liang H.Liang Y.F.Liang Y.T.Liang G.R.Liao L.Z.Liao J.Libby C.X.Lin D.X.Lin Y.J.Lin B.Liu B.J.Liu C.X.Liu D.Liu D.Y.Liu F.H.Liu Fang Liu Feng Liu H.B.Liu H.M.Liu Huanhuan Liu Huihui Liu J.B.Liu J.Y.Liu K.Y.Liu Ke Liu Q.Liu S.B.Liu T.Liu X.Liu X.Y.Liu Y.B.Liu Z.A.Liu Zhiqing Liu Y.F.Long X.C.Lou H.J.Lu J.D.Lu J.G.Lu Y.Lu Y.P.Lu C.L.Luo M.X.Luo P.W.Luo T.Luo X.L.Luo S.Lusso X.R.Lyu F.C.Ma H.L.Ma L.L.Ma M.M.Ma Q.M.Ma X.N.Ma X.X.Ma X.Y.Ma Y.M.Ma F.E.Maas M.Maggiora S.Maldaner S.Malde Q.A.Malik A.Mangoni Y.J.Mao Z.P.Mao S.Marcello Z.X.Meng J.G.Messchendorp G.Mezzadri J.Min T.J.Min R.E.Mitchell X.H.Mo Y.J.Mo C.Morales Morales N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu A.Mustafa S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev Z.Ning S.Nisar S.L.Niu S.L.Olsen Q.Ouyang S.Pacetti Y.Pan M.Papenbrock P.Patteri M.Pelizaeus H.P.Peng K.Peters A.A.Petrov J.Pettersson J.L.Ping R.G.Ping A.Pitka R.Poling V.Prasad M.Qi T.Y.Qi S.Qian C.F.Qiao N.Qin X.P.Qin X.S.Qin Z.H.Qin J.F.Qiu S.Q.Qu K.H.Rashid C.F.Redmer M.Richter M.Ripka A.Rivetti V.Rodin M.Rolo G.Rong J.L.Rosner Ch.Rosner M.Rump A.Sarantsev M.Savrie K.Schoenning W.Shan X.Y.Shan M.Shao C.P.Shen P.X.Shen X.Y.Shen H.Y.Sheng X.Shi X.D Shi J.J.Song Q.Q.Song X.Y.Song S.Sosio C.Sowa S.Spataro F.F.Sui G.X.Sun J.F.Sun L.Sun S.S.Sun X.H.Sun Y.J.Sun Y.K Sun Y.Z.Sun Z.J.Sun Z.T.Sun Y.T Tan C.J.Tang G.Y.Tang X.Tang V.Thoren B.Tsednee I.Uman B.Wang B.L.Wang C.W.Wang D.Y.Wang H.H.Wang K.Wang L.L.Wang L.S.Wang M.Wang M.Z.Wang Wang Meng P.L.Wang R.M.Wang W.P.Wang X.Wang X.F.Wang X.L.Wang Y.Wang Y.F.Wang Z.Wang Z.G.Wang Z.Y.Wang Zongyuan Wang T.Weber D.H.Wei P.Weidenkaff H.W.Wen S.P.Wen U.Wiedner G.Wilkinson M.Wolke L.H.Wu L.J.Wu Z.Wu L.Xia Y.Xia S.Y.Xiao Y.J.Xiao Z.J.Xiao Y.G.Xie Y.H.Xie T.Y.Xing X.A.Xiong Q.L.Xiu G.F.Xu L.Xu Q.J.Xu W.Xu X.P.Xu F.Yan L.Yan W.B.Yan W.C.Yan Y.H.Yan H.J.Yang H.X.Yang L.Yang R.X.Yang S.L.Yang Y.H.Yang Y.X.Yang Yifan Yang Z.Q.Yang M.Ye M.H.Ye J.H.Yin Z.Y.You B.X.Yu C.X.Yu J.S.Yu C.Z.Yuan X.Q.Yuan Y.Yuan A.Yuncu A.A.Zafar Y.Zeng B.X.Zhang B.Y.Zhang C.C.Zhang D.H.Zhang H.H.Zhang H.Y.Zhang J.Zhang J.L.Zhang J.Q.Zhang J.W.Zhang J.Y.Zhang J.Z.Zhang K.Zhang L.Zhang S.F.Zhang T.J.Zhang X.Y.Zhang Y.Zhang Y.H.Zhang Y.T.Zhang Yang Zhang Yao Zhang Yi Zhang Yu Zhang Z.H.Zhang Z.P.Zhang Z.Q.Zhang Z.Y.Zhang G.Zhao J.W.Zhao J.Y.Zhao J.Z.Zhao Lei Zhao Ling Zhao M.G.Zhao Q.Zhao S.J.Zhao T.C.Zhao Y.B.Zhao Z.G.Zhao A.Zhemchugov B.Zheng J.P.Zheng Y.Zheng Y.H.Zheng B.Zhong L.Zhou L.P.Zhou Q.Zhou X.Zhou X.K.Zhou Xingyu Zhou Xiaoyu Zhou Xu Zhou A.N.Zhu J.Zhu J.Zhu K.Zhu K.J.Zhu S.H.Zhu W.J.Zhu X.L.Zhu Y.C.Zhu Y.S.Zhu Z.A.Zhu J.Zhuang B.S.Zou J.H.Zou 无 | 2020 | Chinese Physics C2020,44,4: | 517 |
| 2 | Study of BESIII trigger efficiencies with the 2018 J/ψ data显示文摘Using a dedicated data sample taken in 2018 on the J/ψpeak,we perform a detailed study of the trigger efficiencies of the BESIII detector.The efficiencies are determined from three representative physics processes,namely Bhabha scattering,dimuon production and generic hadronic events with charged particles.The combined efficiency of all active triggers approaches 100%in most cases,with uncertainties small enough not to affect most physics analyses. | M.Ablikim M.N.Achasov P.Adlarson S.Ahmed M.Albrecht R.Aliberti A.Amoroso M.R.An Q.An X.H.Bai Y.Bai O.Bakina R.Baldini Ferroli I.Balossino Y.Ban K.Begzsuren N.Berger M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi J.Bloms A.Bortone I.Boyko R.A.Briere H.Cai X.Cai A.Calcaterra G.F.Cao N.Cao S.A.Cetin J.F.Chang W.L.Chang G.Chelkov D.Y.Chen G.Chen H.S.Chen M.L.Chen S.J.Chen X.R.Chen Y.B.Chen Z.J Chen W.S.Cheng G.Cibinetto F.Cossio X.F.Cui H.L.Dai X.C.Dai A.Dbeyssi R.E.de Boer D.Dedovich Z.Y.Deng A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori Y.Ding C.Dong J.Dong L.Y.Dong M.Y.Dong X.Dong S.X.Du Y.L.Fan J.Fang S.S.Fang Y.Fang R.Farinelli L.Fava F.Feldbauer G.Felici C.Q.Feng J.H.Feng M.Fritsch C.D.Fu Y.Gao Y.Gao Y.Gao Y.G.Gao I.Garzia P.T.Ge C.Geng E.M.Gersabeck A Gilman K.Goetzen L.Gong W.X.Gong W.Gradl M.Greco L.M.Gu M.H.Gu S.Gu Y.T.Gu C.Y Guan A.Q.Guo L.B.Guo R.P.Guo Y.P.Guo A.Guskov T.T.Han W.Y.Han X.Q.Hao F.A.Harris H Hüsken K.L.He F.H.Heinsius C.H.Heinz T.Held Y.K.Heng C.Herold M.Himmelreich T.Holtmann Y.R.Hou Z.L.Hou H.M.Hu J.F.Hu T.Hu Y.Hu G.S.Huang L.Q.Huang X.T.Huang Y.P.Huang Z.Huang T.Hussain W.Ikegami Andersson W.Imoehl M.Irshad S.Jaeger S.Janchiv Q.Ji Q.P.Ji X.B.Ji X.L.Ji H.B.Jiang X.S.Jiang J.B.Jiao Z.Jiao S.Jin Y.Jin T.Johansson N.Kalantar-Nayestanaki X.S.Kang R.Kappert M.Kavatsyuk B.C.Ke I.K.Keshk A.Khoukaz P.Kiese R.Kiuchi R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.G.Kurth W.Kühn J.J.Lane J.S.Lange P.Larin A.Lavania L.Lavezzi Z.H.Lei H.Leithoff M.Lellmann T.Lenz C.Li C.H.Li Cheng Li D.M.Li F.Li G.Li H.Li H.Li H.B.Li H.J.Li J.L.Li J.Q.Li J.S.Li Ke Li L.K.Li Lei Li P.R.Li S.Y.Li W.D.Li W.G.Li X.H.Li X.L.Li Z.Y.Li H.Liang H.Liang H.Liang Y.F.Liang Y.T.Liang L.Z.Liao J.Libby C.X.Lin B.J.Liu C.X.Liu D.Liu F.H.Liu Fang Liu Feng Liu H.B.Liu H.M.Liu Huanhuan Liu Huihui Liu J.B.Liu J.L.Liu J.Y.Liu K.Liu K.Y.Liu Ke Liu L.Liu M.H.Liu P.L.Liu Q.Liu Q.Liu S.B.Liu Shuai Liu T.Liu W.M.Liu X.Liu Y.Liu Y.B.Liu Z.A.Liu Z.Q.Liu X.C.Lou F.X.Lu H.J.Lu J.D.Lu J.G.Lu X.L.Lu Y.Lu Y.P.Lu C.L.Luo M.X.Luo b P.W.Luo T.Luo X.L.Luo S.Lusso X.R.Lyu F.C.Ma H.L.Ma L.L.Ma M.M.Ma Q.M.Ma R.Q.Ma R.T.Ma X.X.Ma X.Y.Ma F.E.Maas M.Maggiora S.Maldaner S.Malde Q.A.Malik A.Mangoni Y.J.Mao Z.P.Mao S.Marcello Z.X.Meng J.G.Messchendorp G.Mezzadri T.J.Min R.E.Mitchell X.H.Mo Y.J.Mo N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev Z.Ning S.Nisar S.L.Olsen Q.Ouyang S.Pacetti X.Pan Y.Pan A.Pathak P.Patteri M.Pelizaeus H.P.Peng K.Peters J.Pettersson J.L.Ping R.G.Ping R.Poling V.Prasad H.Qi H.R.Qi K.H.Qi M.Qi T.Y.Qi T.Y.Qi S.Qian W.-B.Qian Z.Qian C.F.Qiao L.Q.Qin X.S.Qin Z.H.Qin J.F.Qiu S.Q.Qu K.H.Rashid K.Ravindran C.F.Redmer A.Rivetti V.Rodin M.Rolo G.Rong Ch.Rosner M.Rump H.S.Sang A.Sarantsev Y.Schelhaas C.Schnier K.Schoenning M.Scodeggio D.C.Shan W.Shan X.Y.Shan J.F.Shangguan M.Shao C.P.Shen P.X.Shen X.Y.Shen H.C.Shi R.S.Shi X.Shi X.D Shi W.M.Song Y.X.Song S.Sosio S.Spataro K.X.Su P.P.Su F.F.Sui G.X.Sun H.K.Sun J.F.Sun L.Sun S.S.Sun T.Sun W.Y.Sun X Sun Y.J.Sun Y.K.Sun Y.Z.Sun Z.T.Sun Y.H.Tan Y.X.Tan C.J.Tang G.Y.Tang J.Tang J.X.Teng V.Thoren I.Uman B.Wang C.W.Wang D.Y.Wang H.J.Wang H.P.Wang K.Wang L.L.Wang M.Wang M.Z.Wang Meng Wang W.Wang W.H.Wang W.P.Wang X.Wang X.F.Wang X.L.Wang Y.Wang Y.D.Wang Y.F.Wang Y.Q.Wang Y.Y.Wang Z.Wang Z.Y.Wang Ziyi Wang Zongyuan Wang D.H.Wei P.Weidenkaff F.Weidner S.P.Wen D.J.White U.Wiedner G.Wilkinson M.Wolke L.Wollenberg J.F.Wu L.H.Wu L.J.Wu X.Wu Z.Wu L.Xia H.Xiao S.Y.Xiao Z.J.Xiao X.H.Xie Y.G.Xie Y.H.Xie T.Y.Xing G.F.Xu Q.J.Xu W.Xu X.P.Xu F.Yan L.Yan W.B.Yan W.C.Yan Xu Yan H.J.Yang H.X.Yang L.Yang S.L.Yang Y.X.Yang Yifan Yang Zhi Yang M.Ye M.H.Ye J.H.Yin Z.Y.You B.X.Yu C.X.Yu G.Yu J.S.Yu T.Yu C.Z.Yuan L.Yuan X.Q.Yuan Y.Yuan Z.Y.Yuan C.X.Yue A.Yuncu A.A.Zafar Y.Zeng B.X.Zhang Guangyi Zhang H.Zhang H.H.Zhang H.Y.Zhang J.J.Zhang J.L.Zhang J.Q.Zhang J.W.Zhang J.Y.Zhang J.Z.Zhang Jianyu Zhang Jiawei Zhang L.Q.Zhang Lei Zhang S.Zhang S.F.Zhang Shulei Zhang X.D.Zhang X.Y.Zhang Y.Zhang Y.H.Zhang Y.T.Zhang Yan Zhang Yao Zhang Yi Zhang Z.H.Zhang Z.Y.Zhang G.Zhao J.Zhao J.Y.Zhao J.Z.Zhao Lei Zhao Ling Zhao M.G.Zhao Q.Zhao S.J.Zhao Y.B.Zhao Y.X.Zhao Z.G.Zhao A.Zhemchugov B.Zheng J.P.Zheng Y.Zheng Y.H.Zheng B.Zhong C.Zhong L.P.Zhou Q.Zhou X.Zhou X.K.Zhou X.R.Zhou A.N.Zhu J.Zhu K.Zhu K.J.Zhu S.H.Zhu T.J.Zhu W.J.Zhu W.J.Zhu Y.C.Zhu Z.A.Zhu B.S.Zou J.H.Zou | 2021 | Chinese Physics C2021,45,2: | 33 |
| 3 | Neurocysticercosis:A case report and brief review显示文摘Neurocysticercosis(NCC) is one of the seven neglected endemic zoonoses targeted by the World Health Organization.It is considered a common infection of the nervous system caused by the Tanenia solium and is known to be the primary cause of preventable epilepsy in many developing countries.NCC is commonly resulted by the ingestion of Tanenia solium eggs after consuming undercooked pork,or contaminated water.The parasite can grow in the brain and spinal cord within the nervous system,causing severe headache and seizures beside other pathological manifestations.Immigration and international travel to endemic countries has made this disease common in the United States.NCC can be diagnosed with computed tomography and magnetic resonance imaging of the brain.The treatment of the NCC including cysticidal drugs(eg.,albendazole and praziquantel),and neurosurgical procedure,depending upon a the situation.A patient of Asian origin came to our clinic with complaints of dizziness,headaches and episodes seizures for the past twelve years without proper diagnosis.The computed tomography and magnetic resonance imaging scans indicated multilobulated cystic mass in the brain with the suspicion of neurocysticercosis. | Syed A.A.Rizvi Ayman M.Saleh Hanns Frimpong Hussain M.Al Mohiy Jasmin Ahmed Ronda D.Edwards Sultan S.Ahmed | 2016 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine2016,9,1: | 7 |
| 4 | Egyptian heavy vacuum gas oil hydrotreating over Co-Mo/CNT and Co-Mo/γ-Al2O3 catalysts显示文摘The catalytic activity of CoMoS /CNT towards the Egyptian heavy vacuum gas oil hydrotreating was studied. The delivered CNT was functionalized with 6 mol /L HNO_3. The CNT were loaded with 12% MoO_3( by weight) and 0.7 Co /Mo atomic ratio with impregnation methods. The γ-Al_2O_3 catalyst was also prepared by impregnation method to compare both catalysts activities.The analysis tools such XRD,Raman spectroscopy,TEM,and BET were used to characterize the catalysts. The autoclave reactor was used to operate the hydrotreating experiments. The hydrotreating reactions were tested at various operating conditions of temperature 325-375 ℃,pressure 2-6 MPa,time 2-6 h,and catalyst /oil ratio( by weight) of 1 ∶75,1 ∶33 and 1 ∶10. The results revealed that the CoMoS /CNT was highly efficient for the hydrotreating more than the CoMoS /γ-Al_2O_3. Also, the hydrodesulfurization( HDS) increased with increasing catalyst /oil ratio. Additionally,results showed that the optimum condition was temperature 350℃,pressure 4 MPa,catalyst /oil ratio of 1 ∶75 for 2 h. Furthermore,even at low CoMoS /CNT catalyst /oil ratio of 1 ∶75,an acceptable HDS of 77.1% was achieved. | W.Ahmed Hoda,S.Ahmed H.S.El-Sheshtawy Nadia,A.Mohamed Asmaa,I.Zahran | 2016 | 燃料化学学报2016,44,7: | 2 |
| 5 | 采用有限元法设计电磁成形的非均匀线圈(英文)显示文摘电磁成形是一种使用脉冲电磁力快速成形的工艺。线圈是电磁成形系统中的一个重要组成部分,需要根据实际应用情况来设计。均匀螺旋线圈通常用在金属板材零件成形中。然而,对于这类非均匀线圈,工件中心部位的电磁力弱,从而导致变形不充分并且还有其它问题出现,如滞留气泡。因此,提出一个设计非均匀线圈的概念,以便电磁力的分布更均匀。采用有限元法对提出的非均匀线圈与传统的均匀螺旋线圈就电磁力的分布、磁场和电流密度进行比较。结果表明,非均匀线圈的电磁力分布更均匀。还计算了线圈的感应强度并进行了比较。 | M.AHMED1 S.K.PANTHI N.RAMAKRISHNAN A.K.JHA A.H.YEGNESWARAN R.DASGUPTA S.AHMED | 2011 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China2011,21,3: | 2 |
| 6 | A Comparative Study on Acid Leaching of Low Grade Manganese Ore Using Some Industrial Wastes as Reductants显示文摘 | Adel A.Ismail Essam A.Ali Ibrahim A.Ibrahim Mohamed S.Ahmed | 2008 | Can J Chem Eng2008,,6: | 1 |
| 7 | Combined heat and mass transfer by mixed convection MHD flow along a porous plate with chemical reaction in presence of heat source显示文摘An exact and a numerical solutions to the problem of a steady mixed convective MHD flow of an incompressible viscous electrically conducting fluid past an infinite vertical porous plate with combined heat and mass transfer are presented.A uniform magnetic field is assumed to be applied transversely to the direction of the flow with the consideration of the induced magnetic field with viscous and magnetic dissipations of energy.The porous plate is subjected to a constant suction velocity as well as a uniform mixed stream velocity.The governing equations are solved by the perturbation technique and a numerical method.The analytical expressions for the velocity field,the temperature field,the induced magnetic field,the skin-friction,and the rate of heat transfer at the plate are obtained.The numerical results are demonstrated graphically for various values of the parameters involved in the problem.The effects of the Hartmann number,the chemical reaction parameter,the magnetic Prandtl number,and the other parameters involved in the velocity field,the temperature field,the concentration field,and the induced magnetic field from the plate to the fluid are discussed.An increase in the heat source/sink or the Eckert number is found to strongly enhance the fluid velocity values.The induced magnetic field along the x-direction increases with the increase in the Hartmann number,the magnetic Prandtl number,the heat source/sink,and the viscous dissipation.It is found that the flow velocity,the fluid temperature,and the induced magnetic field decrease with the increase in the destructive chemical reaction.Applications of the study arise in the thermal plasma reactor modelling,the electromagnetic induction,the magnetohydrodynamic transport phenomena in chromatographic systems,and the magnetic field control of materials processing. | J.ZUECO S.AHMED | 2010 | Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)2010,31,10: | 1 |
| 8 | Preparation and Characterization of Boron Thin Film on Iron Substrate显示文摘支持者热 layering 被化学蒸汽免职( CVD )承担在温度的极端纯 CH3OH.The 影响的硼酸的方法使用饱和溶液被在大多数最佳温度被发现是时间的 200 deg C.The 效果的 borondeposition.The 的过程期间从 100~600 deg C 改变温度学习跨度从 6~120 h.The 产生被观察微或nano规模厚度能被完成实验的牛棚 ducing 时间跨度。CVD 的行为被使用扫描电子显微镜,吸收度 spectrohotometer 和原子排放摄谱仪描绘。 | Ishrat REHANA D.Muhammad S.Ahmed J.I.Akhter | 2007 | Journal of Materials Science & Technology2007,23,4: | 0 |
| 9 | Evidence for the decays of ∧_c^+→∑^+η and ∑^+η’显示文摘We study the hadronic decays of ∧c^+ to the final states ∑^+η and ∑^+η, using an e^+e^- annihilation data sample of 567 pb^-1 taken at a center-of-mass energy of 4.6 GeV with the BESIII detector at the BEPCII collider. We find evidence for the decays ∧^+→∑^+η and ∑^+η' and with statistical significance of and , respectively. Normalizing to the reference decays ∧^+→∑^+π^0 and ∑^+ω, we obtain the ratios of the branching fractions B(∧C^+→∑^+η)/V(∧^→∑^+π^0)and B(∧C^+→∑^+η)/B(∧C^+→∑^+ω)to be and , respectively. The upper limits at the 90% confidence level are set to be B(∧C^→∑^+η)/V(∧^+→∑^+π^0)<0.58 and B(∧C^+→∑^+η)/B(∧C^+→∑^+ω)<1.2. Using BESIII measurements of the branching fractions of the reference decays, we determine B(∧C^+→∑^+η)=(0.41±019±0.05)%(<0.68%) and B(∧C^+→∑^+η)=(1.34+0.53+0.19)%(<1.9%). Here, the first uncertainties are statistical and the second systematic. The obtained branching fraction of ∧C^+→∑^+η is consistent with the previous measurement, and the branching fraction of ∧C^+→∑^+η is measured for the first time. | 麦迪娜 M.N.Achasov S.Ahmed M.Albrecht M.Alekseev A.Amoroso 安芬芬 安琪 白羽 O.Bakina R.Baldini Ferroli 班勇 K.Begzsuren D.W.Bennett J.V.Bennett N.Berger M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi I.Boyko R.A.Briere 蔡浩 蔡啸 O.Cakir A.Calcaterra 曹国富 S.A.Cetin J.Chai 常劲帆 W.L.Chang G.Chelkov 陈刚 陈和生 陈江川 陈玛丽 陈平亮 陈申见 陈元柏 成伟帅 G.Cibinetto F.Cossio 代洪亮 代建平 A.Dbeyssi D.Dedovich 邓子艳 A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori 丁勇 董超 董静 董燎原 董明义 豆正磊 杜书先 段鹏飞 范荆州 方建 房双世 方易 R.Farinelli L.Fava S.Fegan F.Feldbauer G.Felici 封常青 M.Fritsch 傅成栋 付颖 高清 高鑫磊 高原宁 高勇贵 高榛 B.Garillon I.Garzia A.Gilman K.Goetzen 龚丽 龚文煊 W.Gradl M.Greco 谷立民 顾旻皓 顾运厅 郭爱强 郭立波 郭如盼 郭玉萍 A.Guskov Z.Haddadi 韩爽 郝喜庆 F.A.Harris 何康林 F.H.Heinsius T.Held 衡月昆 侯治龙 胡海明 胡继峰 胡涛 胡誉 黄光顺 黄金书 黄性涛 黄晓忠 黄智玲 T.Hussain N.Hüsken W.Ikegami Andersson M Irshad 纪全 姬清平 季晓斌 季筱璐 江晓山 蒋兴雨 焦健斌 焦铮 金大鹏 金山 金毅 T.Johansson A.Julin N.Kalantar-Nayestanaki 康晓珅 M.Kavatsyuk 柯百谦 I.K.Keshk T.Khan A.Khoukaz P.Kiese R.Kiuchi R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kornicer M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.Kurth W.Kühn J.S.Lange P.Larin L.Lavezzi S.Leiber H.Leithoff 李翠 李澄 李德民 李飞 李峰云 李刚 李海波 李惠静 李家才 李井文 李科 李蕾 李佩莲 李培荣 李启云 李腾 李卫东 李卫国 李晓玲 李小男 李学潜 李志兵 梁昊 梁勇飞 梁羽铁 廖广睿 廖龙洲 J.Libby 林创新 林德旭 刘冰 刘北江 刘春秀 刘栋 刘殿宇 刘福虎 刘芳 刘峰 刘宏邦 刘恒君 刘怀民 刘欢欢 刘汇慧 刘建北 刘晶译 刘凯 刘魁勇 刘珂 刘倩 刘树彬 刘翔 刘玉斌 刘振安 刘智青 龙云飞 娄辛丑 吕海江 陆嘉达 吕军光 卢宇 卢云鹏 罗成林 罗民兴 罗涛 罗小兰 S.Lusso 吕晓睿 马凤才 马海龙 马连良 马明明 马秋梅 马旭宁 马新鑫 马骁妍 马玉明 F.E.Maas M.Maggiora S.Maldaner Q.A.Malik A.Mangoni 冒亚军 毛泽普 S.Marcello 孟召霞 J.G.Messchendorp G.Mezzadri 闵建 闵天觉 R.E.Mitchell 莫晓虎 莫玉俊 C.Morales Morales N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu A.Mustafa S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev 宁哲 S.Nisar 牛顺利 马鹏 欧阳群 S.Pacetti 潘越 M.Papenbrock P.Patteri M.Pelizaeus J.Pellegrino 彭海平 K.Peters J.Pettersson 平加伦 平荣刚 A.Pitka R.Poling V.Prasad 漆红荣 祁鸣 齐天钰 钱森 乔从丰 覃拈 X.S.Qin 秦中华 邱进发 屈三强 K.H.Rashid C.F.Redmer M.Richter M.Ripka A.Rivetti M.Rolo 荣刚 Ch.Rosner M.Rump A.Sarantsev M.Savrié K.Schoenning 单葳 单心钰 邵明 沈成平 沈培迅 沈肖雁 盛华义 史欣 宋娇娇 W.M.Song 宋欣颖 S.Sosio C.Sowa S.Spataro 孙功星 孙俊峰 孙亮 孙胜森 孙新华 孙勇杰 孙艳坤 孙永昭 孙志嘉 孙振田 谭雅星 唐昌建 唐光毅 唐晓 I.Tapan M.Tiemens B.Tsednee I.Uman 王斌 王滨龙 王成伟 王大勇 王丹 王科 王亮亮 王灵淑 王萌 王蒙 王平 王佩良 王维平 王雄飞 王越 王贻芳 王铮 王志刚 王至勇 王宗源 T.Weber 魏代会 P.Weidenkaff 文硕频 U.Wiedner M.Wolke 伍灵慧 吴连近 吴智 夏磊 X.Xia 夏宇 肖栋 肖言佳 肖振军 谢宇广 谢跃红 熊习安 修青磊 许国发 徐静静 徐雷 徐庆君 徐庆年 徐新平 严芳 严亮 鄢文标 闫文成 颜永红 杨海军 杨洪勋 杨柳 R.X.Yang 杨双莉 杨友华 杨永栩 杨翊凡 杨子倩 叶梅 叶铭汉 殷俊昊 尤郑昀 俞伯祥 喻纯旭 俞洁晟 苑长征 袁野 A.Yuncu A.A.Zafar 曾云 张丙新 张炳云 张长春 张达华 张宏浩 章红宇 张晋 张杰磊 J.Q.Zhang 张家文 张建勇 张景芝 张坤 张磊 张思凡 张天骄 张学尧 张言 张银鸿 张亚腾 张洋 张瑶 张宇 张正好 张子平 张振宇 赵光 赵京伟 赵静宜 赵京周 赵雷 赵玲 赵明刚 赵强 赵书俊 赵天池 赵豫斌 赵政国 A.Zhemchugov 郑波 郑建平 郑文静 郑阳恒 钟彬 周莉 周巧 周详 周晓康 周小蓉 周兴玉 周晓宇 周旭 朱傲男 朱江 朱江 朱凯 朱科军 朱帅 朱世海 朱相雷 朱莹春 朱永生 朱自安 庄建 邹冰松 邹佳恒 | 2019 | Chinese Physics C2019,43,8: | 0 |
| 10 | Measurements of the center-of-mass energies of e^(+)e^(-)collisions at BESIII显示文摘During the 2016-17 and 2018-19 running periods,the BESIII experiment collected 7.5 fb of e^(+)e^(-)collision data at center-of-mass energies ranging from 4.13 to 4.44 GeV.These data samples are primarily used for the study of excited charmonium and charmoniumlike states.By analyzing the di-muon process e^(+)e^(-)→(γISR=FSR)μ^(+)μ^(-),we measure the center-of-mass energies of the data samples with a precision of 0.6 MeV.Through a run-by-run study,we find that the center-of-mass energies were stable throughout most of the data-collection period. | M.Ablikim M.N.Achasov P.Adlarson S.Ahmed M.Albrecht R.Aliberti A.Amoroso M.R.An Q.An X.H.Bai Y.Bai O.Bakina R.Baldini Ferroli I.Balossino Y.Ban K.Begzsuren N.Berger M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi J.Bloms A.Bortone I.Boyko R.A.Briere H.Cai X.Cai A.Calcaterra G.F.Cao N.Cao S.A.Cetin J.F.Chang W.L.Chang G.Chelkov D.Y.Chen G.Chen H.S.Chen M.L.Chen S.J.Chen X.R.Chen Y.B.Chen Z.J.Chen W.S.Cheng G.Cibinetto F.Cossio X.F.Cui H.L.Dai X.C.Dai A.Dbeyssi R.E.de Boer D.Dedovich Z.Y.Deng A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori Y.Ding C.Dong J.Dong L.Y.Dong M.Y.Dong X.Dong S.X.Du Y.L.Fan J.Fang S.S.Fang Y.Fang R.Farinelli L.Fava F.Feldbauer G.Felici C.Q.Feng J.H.Feng M.Fritsch C.D.Fu Y.Gao Y.Gao Y.Gao Y.G.Gao I.Garzia P.T.Ge C.Geng E.M.Gersabeck A Gilman K.Goetzen L.Gong W.X.Gong W.Gradl M.Greco L.M.Gu M.H.Gu Y.T.Gu C.Y Guan A.Q.Guo L.B.Guo R.P.Guo Y.P.Guo A.Guskov T.T.Han W.Y.Han X.Q.Hao F.A.Harris K.L.He F.H.Heinsius C.H.Heinz T.Held Y.K.Heng C.Herold M.Himmelreich T.Holtmann G.Y.Hou Y.R.Hou Z.L.Hou H.M.Hu J.F.Hu T.Hu Y.Hu G.S.Huang L.Q.Huang X.T.Huang Y.P.Huang Z.Huang T.Hussain N Husken W.Ikegami Andersson W.Imoehl M.Irshad S.Jaeger S.Janchiv Q.Ji Q.P.Ji X.B.Ji X.L.Ji Y.Y.Ji H.B.Jiang X.S.Jiang J.B.Jiao Z.Jiao S.Jin Y.Jin M.Q.Jing T.Johansson N.Kalantar-Nayestanaki X.S.Kang R.Kappert M.Kavatsyuk B.C.Ke I.K.Keshk A.Khoukaz P.Kiese R.Kiuchi R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.G.Kurth W.Kuhn J.J.Lane J.S.Lange P.Larin A.Lavania L.Lavezzi Z.H.Lei H.Leithoff M.Lellmann T.Lenz C.Li C.H.Li Cheng Li D.M.Li F.Li G.Li H.Li H.Li H.B.Li H.J.Li J.L.Li J.Q.Li J.S.Li Ke Li L.K.Li Lei Li P.R.Li S.Y.Li W.D.Li W.G.Li X.H.Li X.L.Li Xiaoyu Li Z.Y.Li H.Liang H.Liang H.Liang Y.F.Liang Y.T.Liang G.R.Liao 廖龙洲 J.Libby C.X.Lin B.J.Liu C.X.Liu D.Liu F.H.Liu Fang Liu Feng Liu H.B.Liu H.M.Liu Huanhuan Liu Huihui Liu J.B.Liu J.L.Liu J.Y.Liu K.Liu K.Y.Liu L.Liu M.H.Liu P.L.Liu Q.Liu Q.Liu S.B.Liu Shuai Liu T.Liu W.M.Liu X.Liu Y.Liu Y.B.Liu Z.A.Liu Z.Q.Liu X.C.Lou F.X.Lu H.J.Lu J.D.Lu J.G.Lu X.L.Lu Y.Lu Y.P.Lu C.L.Luo M.X.Luo P.W.Luo T.Luo X.L.Luo X.R.Lyu F.C.Ma H.L.Ma L.L.Ma M.M.Ma Q.M.Ma R.Q.Ma R.T.Ma X.X.Ma X.Y.Ma F.E.Maas M.Maggiora S.Maldaner S.Malde Q.A.Malik A.Mangoni Y.J.Mao Z.P.Mao S.Marcello Z.X.Meng J.G.Messchendorp G.Mezzadri T.J.Min R.E.Mitchell X.H.Mo N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev Z.Ning S.Nisar S.L.Olsen Q.Ouyang S.Pacetti X.Pan Y.Pan A.Pathak A.Pathak P.Patteri M.Pelizaeus H.P.Peng K.Peters J.Pettersson J.L.Ping R.G.Ping S.Pogodin R.Poling V.Prasad H.Qi H.R.Qi K.H.Qi M.Qi T.Y.Qi S.Qian W.B.Qian Z.Qian C.F.Qiao L.Q.Qin X.P.Qin X.S.Qin Z.H.Qin J.F.Qiu S.Q.Qu K.H.Rashid K.Ravindran C.F.Redmer A.Rivetti V.Rodin M.Rolo G.Rong Ch.Rosner M.Rump H.S.Sang A.Sarantsev Y.Schelhaas C.Schnier K.Schoenning M.Scodeggio D.C.Shan W.Shan X.Y.Shan J.F.Shangguan M.Shao C.P.Shen H.F.Shen P.X.Shen X.Y.Shen H.C.Shi R.S.Shi X.Shi X.D Shi J.J.Song W.M.Song Y.X.Song S.Sosio S.Spataro K.X.Su P.P.Su F.F.Sui G.X.Sun H.K.Sun J.F.Sun L.Sun S.S.Sun T.Sun W.Y.Sun W.Y.Sun X Sun Y.J.Sun Y.K.Sun Y.Z.Sun Z.T.Sun Y.H.Tan Y.X.Tan C.J.Tang G.Y.Tang J.Tang J.X.Teng V.Thoren W.H.Tian Y.T.Tian I.Uman B.Wang C.W.Wang D.Y.Wang H.J.Wang H.P.Wang K.Wang L.L.Wang M.Wang M.Z.Wang Meng Wang W.Wang W.H.Wang W.P.Wang X.Wang X.F.Wang X.L.Wang Y.Wang Y.Wang Y.D.Wang Y.F.Wang Y.Q.Wang Y.Y.Wang Z.Wang Z.Y.Wang Ziyi Wang Zongyuan Wang D.H.Wei F.Weidner S.P.Wen D.J.White U.Wiedner G.Wilkinson M.Wolke L.Wollenberg J.F.Wu L.H.Wu L.J.Wu X.Wu Z.Wu L.Xia H.Xiao S.Y.Xiao Z.J.Xiao X.H.Xie Y.G.Xie Y.H.Xie T.Y.Xing G.F.Xu Q.J.Xu W.Xu X.P.Xu Y.C.Xu F.Yan L.Yan W.B.Yan W.C.Yan Xu Yan H.J.Yang H.X.Yang L.Yang S.L.Yang Y.X.Yang Yifan Yang Zhi Yang M.Ye M.H.Ye J.H.Yin Z.Y.You B.X.Yu C.X.Yu G.Yu J.S.Yu T.Yu 苑长征 L.Yuan X.Q.Yuan Y.Yuan Z.Y.Yuan C.X.Yue A.A.Zafar X.Zeng Zeng Y.Zeng A.Q.Zhang B.X.Zhang Guangyi Zhang H.Zhang H.H.Zhang H.H.Zhang H.Y.Zhang J.J.Zhang J.L.Zhang J.Q.Zhang J.W.Zhang J.Y.Zhang J.Z.Zhang Jianyu Zhang Jiawei Zhang L.M.Zhang L.Q.Zhang Lei Zhang S.Zhang S.F.Zhang Shulei Zhang X.D.Zhang X.Y.Zhang Y.Zhang Y.T.Zhang Y.H.Zhang Yan Zhang Yao Zhang Z.Y.Zhang G.Zhao J.Zhao J.Y.Zhao J.Z.Zhao Lei Zhao Ling Zhao M.G.Zhao Q.Zhao S.J.Zhao Y.B.Zhao Y.X.Zhao Z.G.Zhao A.Zhemchugov B.Zheng J.P.Zheng Y.H.Zheng B.Zhong C.Zhong L.P.Zhou Q.Zhou X.Zhou X.K.Zhou X.R.Zhou X.Y.Zhou A.N.Zhu J.Zhu K.Zhu K.J.Zhu S.H.Zhu T.J.Zhu W.J.Zhu W.J.Zhu Y.C.Zhu Z.A.Zhu B.S.Zou J.H.Zou | 2021 | Chinese Physics C2021,45,10: | 0 |
| 11 | Benign lymph node microenvironment is associated with response to immunotherapy显示文摘Introduction:Benign lymph nodes have been considered the hubs of immune surveillance in cancer patients.The microenvironment of these lymphoid tissues can be immune suppressed,hence allowing for tumor progression.Understanding the spectrum of benign findings in bystander lymph nodes in immune checkpoint blockade therapy could prove to be key to understanding the mechanism and assessing treatment response.Methods:Benign lymph nodes and spleen were evaluated from patients treated with immunotherapy who subsequently received postmortem examination.We used quantitative immunofluorescence(QIF)to assess tumor infiltrating lymphocytes(TIL)and macrophage marker expression and characterized activation status using a novelmultiplexed QIF assay including CD3,GranzymeB,and Ki67.We performedimmunohistochemistry to correlate results of QIF.Results:Benign lymph nodes from non-responders to immunotherapy showed significantly higher expression of cytotoxic markers and proliferation index(Ki67)in T cells compared to responders.Higher expression of PD-L1 in macrophages was also observed.There was no significant difference in CD3+expression,but higher levels of CD8+T cells as well as CD20+B cells were seen in lymph nodes of non-responders.No significant differences were seen between responder and non-responder splenic tissue.Findings were supported by traditional immunostaining methods.Conclusions:While most studies in biomarkers for immunotherapy focus on tumor microenvironment,we show that benign lymph node microenvironment may predict response to immunotherapy.In responding patients,bystander lymph nodes appear to have been mobilized,resulting in reduced cytotoxic T cells.Conversely,patients whose disease progressed on immunotherapy demonstrate higher levels of macrophages that express increased PD-L1,and activated T cells not recruited to the tumor site. | Maria I.Toki Deepika Kumar Fahad S.Ahmed David L.Rimm Mina L.Xu | 2020 | Precision Clinical Medicine2020,3,1: | 0 |
| 12 | Measurement of integrated luminosity and center-of-mass energy of data taken by BESⅢ at s^(1/2)=2.125 GeV显示文摘To study the nature of the state Y(2175),a dedicated data set of e~ + e^-collision data was collected at the center-of-mass energy of 2.125 GeV with the BESⅢ detector at the BEPCⅡ collider.By analyzing large-angle Bhabha scattering events,the integrated luminosity of this data set is determined to be 108.49±0.02±0.85 pb^(-1),where the first uncertainty is statistical and the second one is systematic.In addition,the center-of-mass energy of the data set is determined with radiative dimuon events to be 2126.55±0.03±0.85 MeV,where the first uncertainty is statistical and the second one is systematic. | 麦迪娜 M.N.Achasov S.Ahmed 艾小聪 O.Albayrak M.Albrecht D.J.Ambrose A.Amoroso 安芬芬 安琪 白景芝 R.Baldini Ferroli 班勇 D.W.Bennett J.V.Bennett N.Berger M.Bertani D.Bettoni 边渐鸣 F.Blanchi E.Boger I.Boyko R.A.Briere 蔡浩 蔡啸 O.Cakir A.Calcaterra 曹国富 S.A.Cetin J.Chai 常劲帆 G.Chelkov 陈刚 陈和生 陈江川 陈玛丽 陈实 陈申见 堪炫 陈旭荣 陈元柏 程和平 褚新坤 G.Cibinetto 代洪亮 代建平 A.Dbeyssi D.Dedovich 邓子艳 A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.DEMori 丁勇 董超 董静 董燎原 董明义 豆正磊 杜书先 段鹏飞 范荆州 方建 房双世 方馨 方易 R.Farinelli L.Fava O.Fedorov F.Feldbauer G.Felici 封常青 E.Fiorauanti M.Fritsch 傅成栋 高清 高鑫磊 高原宁 高榛 I.Garzia K.Goetzen 龚丽 龚文煊 W.Gradl M.Greco 顾旻皓 顾运厅 管颖慧 郭爱强 郭立波 郭如盼 郭玥 郭玉萍 Z.Haddadi A.Hafner 韩爽 郝喜庆 F.A.Harris 何康林 F.H.Heinsius T.Held 衡月昆 T.Holtmann 侯治龙 胡琛 胡海明 胡继峰 胡涛 胡誉 黄光顺 黄金书 黄性涛 黄晓忠 黄勇 黄智玲 T.Hussain 纪全 姬清平 季晓斌 季筱璐 姜鲁文 江晓山 蒋兴雨 焦健斌 焦铮 金大鹏 金山 T.Johansson A.Julin N.Kalantar-Nayestanaki 康晓琳 康晓坤 M.Kavatsyuk 柯百谦 P.Kiese R.Kliemt B.Kloss O.B.Kolcu B.Kopf M.Kornicer A.Kupsc W.Kühn J.S.Lange M.Lara P.Larin H.Leithoff C.Leng 李翠 李澄 李德民 李飞 李峰云 李刚 李海波 李惠静 李家才 李瑾 李康 李科 李蕾 李培荣 李启云 李腾 李卫东 李卫国 李晓玲 李小男 李学潜 李郁博 李志兵 梁昊 梁勇飞 梁羽铁 廖广睿 林德旭 刘冰 刘北江 刘春秀 刘栋 刘福虎 刘芳 刘峰 刘宏邦 刘汇慧 刘欢欢 刘怀民 刘杰 刘建北 刘觉平 刘晶译 刘凯 刘魁勇 刘兰雕 刘佩莲 刘倩 刘树彬 刘翔 刘玉斌 刘媛媛 刘振安 刘智青 H.Loehner 龙云飞 娄辛丑 吕海江 吕军光 卢宇 卢云鹏 罗成林 罗民兴 T.Luo 罗小兰 吕晓睿 马凤才 马海龙 马连良 马明明 马秋梅 马天 马旭宁 马骁妍 马玉明 F.E.Maas M.Maggiora Q.A.Malik 冒亚军 毛泽普 S.Marcello J.G.Messchendorp G.Mezzadri 闵建 闵天觉 R.E.Mitchell 莫晓虎 莫玉俊 C.Morales Morales N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu P.Musiol Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev 宁哲 S.Nisar 牛顺利 牛讯伊 马鹏 欧阳群 S.Pacetti 潘越 P.Patteri M.Pelizaeus 彭海平 K.Peters J.Pettersson 平加伦 平荣刚 R.Poling V.Prasad 漆红荣 祁鸣 钱森 乔从丰 秦丽清 覃拈 秦小帅 秦中华 邱进发 K.H.Rashid C.F.Redmer M.Ripka 荣刚 Ch.Rosner 阮向东 A.Sarantsev M.Savrié C.Schnier K.Schoenning S.Schumann 邵明 沈成平 沈培迅 沈肖雁 盛华义 施萌 宋维民 宋欣颖 S.Sosio S.Spataro 孙功星 孙俊峰 孙胜森 孙新华 孙勇杰 孙永昭 孙志嘉 孙振田 唐昌建 唐晓 I.Tapan E.H.Thorndike M.Tieinens I.Uman G.S.Varner 王斌 王滨龙 王东 王大勇 王科 王亮亮 王灵淑 王萌 王平 王佩良 王炜 王维平 王雄飞 王越 王雅迪 王贻芳 王亚乾 王铮 王志刚 王志宏 王至勇 王宗源 T.Weber 魏代会 P.Weidenkaff 文硕频 U.Wiedner M.Wolke 伍灵慧 吴连近 吴智 夏磊 夏力钢 夏宇 肖栋 肖浩 肖振军 谢宇广 修青磊 许国发 徐静静 徐雷 徐庆君 徐庆年 徐新平 严亮 鄢文标 闫文成 颜永红 杨海军 杨洪勋 杨柳 杨永栩 叶梅 叶铭汉 殷俊昊 尤郑昀 俞伯祥 喻纯旭 俞洁晟 苑长征 袁文龙 袁野 A.Yuncu A.A.Zafar A.Zallo 曾云 曾哲 张丙新 张炳云 张驰 张长春 张达华 张宏浩 章红宇 张晋 张佳佳 张杰磊 张敬庆 张家文 张建勇 张景芝 张坤 张磊 张士权 张学尧 张瑶 张银鸿 张宇宁 张亚腾 张宇 张正好 张子平 张振宇 赵光 赵京伟 赵静宜 赵京周 赵雷 赵玲 赵明刚 赵强 赵庆旺 赵书俊 赵天池 赵豫斌 赵政国 A.Zhemchugov 郑波 郑建平 郑文静 郑阳恒 钟彬 周莉 周详 周晓康 周小蓉 周兴玉 朱凯 朱科军 朱帅 朱世海 朱相雷 朱莹春 朱永生 朱自安 庄建 L.Zotti 邹冰松 邹佳恒 | 2017 | Chinese Physics C2017,41,11: | 0 |
| 13 | Mobile Fog Computing by Using SDN/NFV on 5G Edge Nodes显示文摘Abstract:Fog computing provides quality of service for cloud infrastructure.As the data computation intensifies,edge computing becomes difficult.Therefore,mobile fog computing is used for reducing traffic and the time for data computation in the network.In previous studies,software-defined networking(SDN)and network functions virtualization(NFV)were used separately in edge computing.Current industrial and academic research is tackling to integrate SDN and NFV in different environments to address the challenges in performance,reliability,and scalability.SDN/NFV is still in development.The traditional Internet of things(IoT)data analysis system is only based on a linear and time-variant system that needs an IoT data system with a high-precision model.This paper proposes a combined architecture of SDN and NFV on an edge node server for IoT devices to reduce the computational complexity in cloud-based fog computing.SDN provides a generalization structure of the forwarding plane,which is separated from the control plane.Meanwhile,NFV concentrates on virtualization by combining the forwarding model with virtual network functions(VNFs)as a single or chain of VNFs,which leads to interoperability and consistency.The orchestrator layer in the proposed software-defined NFV is responsible for handling real-time tasks by using an edge node server through the SDN controller via four actions:task creation,modification,operation,and completion.Our proposed architecture is simulated on the EstiNet simulator,and total time delay,reliability,and satisfaction are used as evaluation parameters.The simulation results are compared with the results of existing architectures,such as software-defined unified virtual monitoring function and ASTP,to analyze the performance of the proposed architecture.The analysis results indicate that our proposed architecture achieves better performance in terms of total time delay(1800 s for 200 IoT devices),reliability(90%),and satisfaction(90%). | G.R.Sreekanth S.Ahmed Najat Ahmed Marko Sarac Ivana Strumberger Nebojsa Bacanin Miodrag Zivkovic | 2022 | Computer Systems Science & Engineering2022,41,5: | 0 |
| 14 | Formation of Co-implanted Silicon Ultra-Shallow Junctions for Low Thermal Budget Applications显示文摘We present a systematic study to create ultra-shallow junctions in n-type silicon substrates and investigate both pre-and post-annealing processes to create a processing strategy for potential applications in nano-devices.Starting wafers were co-implanted with indium and C atoms at energies of 70 keV and 10 keV,respectively.A carefully chosen implantation schedule provides an abrupt ultra-shallow junction between 17 and 43 nm with suppressed sheet resistance and appropriate retained sheet carrier concentration at low thermal budget.A defect doping matrix,primarily the behavior and movement of co-implant generated interstitials at different annealing temperatures,may be engineered to form sufficiently activated ultra-shallow devices. | Rehana Mustafa S.Ahmed E.U.Khan | 2013 | Chinese Physics Letters2013,30,1: | 0 |
| 15 | Measurement of e^+e^-→D■ cross sections at the ψ(3770) resonance显示文摘We report new measurements of the cross sections for the production of DD final states at theψ(3770)resonance.Our data sample consists of an integrated luminosity of 2.93 fb^(-1)of e^+e^-annihilation data produced by the BEPCⅡ collider and collected and analyzed with the BESⅢ detector.We exclusively reconstruct three D^0and six D^+hadronic decay modes and use the ratio of the yield of fully reconstructed DD events('double tags')to the yield of all reconstructed D or D mesons('single tags')to determine the number of D^0 D^0and D^+D^-events,benefiting from the cancellation of many systematic uncertainties.Combining these yields with an independent determination of the integrated luminosity of the data sample,we find the cross sections to beσ(e^+e^-→D^0D^0)=(3.615±0.010±0.038)nb andσ(e^+e^-→D^+D^-)=(2.830±0.011±0.026)nb,where the uncertainties are statistical and systematic,respectively. | 麦迪娜 M.N.Achasov S.Ahmed M.Albrecht M.Alekseev A.Amoroso 安芬芬 安琪 白羽 O.Bakina R.Baldini Ferroli 班勇 K.Begzsuren D.W.Bennett J.V.Bennett N.Berger M.Bertani D.Bettoni 边渐鸣 F.Bianchi E.Boger I.Boyko R.A.Briere 蔡浩 蔡啸 O.Cakir A.Calcaterra 曹国富 S.A.Cetin J.Chai 常劲帆 W.L.Chang G.Chelkov 陈刚 陈和生 陈江川 陈玛丽 陈平亮 陈申见 陈旭荣 陈元柏 褚新坤 G.Cibinetto F.Cossio 代洪亮 代建平 A.Dbeyssi D.Dedovich 邓子艳 A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori 丁勇 董超 董静 董燎原 董明义 豆正磊 杜书先 段鹏飞 方建 房双世 方易 R.Farinelli L.Fava S.Fegan F.Feldbauer G.Felici 封常青 E.Fioravanti M.Fritsch 傅成栋 高清 高鑫磊 高原宁 高勇贵 高榛 B.Garillon I.Garzia A.Gilman K.Goetzen 龚丽 龚文煊 W.Gradl M.Greco 谷立民 顾旻皓 顾运厅 郭爱强 郭立波 郭如盼 郭玉萍 A.Guskov Z.Haddadi 韩爽 郝喜庆 F.A.Harris 何康林 何希勤 F.H.Heinsius T.Held 衡月昆 T.Holtmann 侯治龙 胡海明 胡继峰 胡涛 胡誉 黄光顺 黄金书 黄性涛 黄晓忠 黄智玲 T.Hussain W.Ikegami Andersson M Irshad 纪全 姬清平 季晓斌 季筱璐 江晓山 蒋兴雨 焦健斌 焦铮 金大鹏 金山 金毅 T.Johansson A.Julin N.Kalantar-Nayestanaki 康晓珅 M.Kavatsyuk 柯百谦 T.Khan A.Khoukaz P.Kiese R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kornicer M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.Kurth W.Kühn J.S.Lange M.Lara P.Larin L.Lavezzi S.Leiber H.Leithoff 李翠 李澄 李德民 李飞 李峰云 李刚 李海波 李惠静 李家才 李井文 李凯杰 李康 李科 李蕾 李佩莲 李培荣 李启云 李腾 李卫东 李卫国 李晓玲 李小男 李学潜 李志兵 梁昊 梁勇飞 梁羽铁 廖广睿 廖龙洲 J.Libby 林创新 林德旭 刘冰 刘北江 刘春秀 刘栋 刘殿宇 刘福虎 刘芳 刘峰 刘宏邦 刘恒君 刘怀民 刘欢欢 刘汇慧 刘建北 刘晶译 刘凯 刘魁勇 刘珂 刘兰雕 刘倩 刘树彬 刘翔 刘玉斌 刘振安 刘智青 龙云飞 娄辛丑 吕海江 吕军光 卢宇 卢云鹏 罗成林 罗民兴 罗小兰 S.Lusso 吕晓睿 马凤才 马海龙 马连良 马明明 马秋梅 马旭宁 马骁妍 马玉明 F.E.Maas M.Maggiora Q.A.Malik A.Mangoni 冒亚军 毛泽普 S.Marcello 孟召霞 J.G.Messchendorp G.Mezzadri 闵建 闵天觉 R.E.Mitchell 莫晓虎 莫玉俊 C.Morales MoralesHelmholtz Institute Mainz G.Morello N.Yu.Muchnoi 村松創 A.Mustafa S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev 宁哲 S.Nisar 牛顺利 牛讯伊 馬鵬 欧阳群 S.Pacetti 潘越 M.Papenbrock P.Patteri M.Pelizaeus J.Pellegrino 彭海平 彭志远 K.Peters J.Pettersson 平加伦 平荣刚 A.Pitka R.Poling V.Prasad 漆红荣 祁鸣 齐天钰 钱森 乔从丰 覃拈 X.S.Qin 秦中华 邱进发 K.H.Rashid C.F.Redmer M.Richter M.Ripka M.Rolo 荣刚 Ch.Rosner 阮向东 A.Sarantsev M.Savri C.Schnier K.Schoenning 单葳 单心钰 邵明 沈成平 沈培迅 沈肖雁 盛华义 史欣 宋娇娇 W.M.Song 宋欣颖 S.Sosio C.Sowa S.Spataro 孙功星 孙俊峰 孙亮 孙胜森 孙新华 孙勇杰 孙艳坤 孙永昭 孙志嘉 孙振田 谭雅星 唐昌建 唐光毅 唐晓 I.Tapan M.Tiemens D.Toth B.Tsednee I.Uman G.S.Varner 王斌 王滨龙 王成伟 王东 王大勇 王丹 王科 王亮亮 王灵淑 王萌 王蒙 王平 王佩良 王维平 王雄飞 王越 王贻芳 王亚乾 王铮 王志刚 王至勇 王宗源 T.Weber 魏代会 P.Weidenkaff 文硕频 U.Wiedner M.Wolke 伍灵慧 吴连近 吴智 夏磊 X.Xia 夏宇 肖栋 肖言佳 肖振军 谢宇广 谢跃红 熊习安 修青磊 许国发 徐静静 徐雷 徐庆君 徐庆年 徐新平 严芳 严亮 鄢文标 闫文成 颜永红 杨海军 杨洪勋 杨柳 杨双莉 杨友华 杨永栩 杨翊凡 叶梅 叶铭汉 殷俊昊 尤郑昀 俞伯祥 喻纯旭 俞洁晟 苑长征 袁野 A.Yuncu A.A.Zafar A.Zallo 曾云 曾哲 张丙新 张炳云 张长春 张达华 张宏浩 章红宇 张晋 J.Q.Zhang 张杰磊 张家文 张建勇 张景芝 张坤 张磊 张思凡 张天骄 张学尧 张言 张银鸿 张亚腾 张洋 张瑶 张宇 张正好 张子平 张振宇 赵光 赵京伟 赵静宜 赵京周 赵雷 赵玲 赵明刚 赵强 赵书俊 赵天池 赵豫斌 赵政国 A.Zhemchugov 郑波 郑建平 郑文静 郑阳恒 钟彬 周莉 周巧 周详 周晓康 周小蓉 周兴玉 朱傲男 朱江 朱凯 朱科军 朱帅 朱世海 朱相雷 朱莹春 朱永生 朱自安 庄建 邹冰松 邹佳恒 | 2018 | Chinese Physics C2018,42,8: | 0 |
| 16 | Number of J/ψ events at BESIII显示文摘Using inclusive decays of J/ψ aprecise determination of the number of J/ψ events collected with the BESIII detector was performed.For the two data sets taken in 2009 and 2012,the numbers of J/ψ events were recalculated to be(224.0±1.3)×10^(6) and(1088.5±4.4)×10^(6),respectively;these numbers are in good agreement with the previous measurements. For the J/ψ sample taken in 2017-2019,the number of events was determined to be(8774.0±39.4)×10^(6).The total number of J/ψ events collected with the BESIII detector was determined to be(10087±44)×10^(6),where the uncertainty is dominated by systematic effects,and the statistical uncertainty is negligible. | 麦迪娜 M.N.Achasov P.Adlarson S.Ahmed M.Albrecht R.Aliberti A.Amoroso 安美儒 安琪 白旭红 白羽 O.Bakina R.Baldini Ferroli I.Balossino 班勇 K.Begzsuren N.Berger M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi J.Bloms A.Bortone I.Boyko R.A.Briere 蔡浩 蔡啸 A.Calcaterra 曹国富 曹宁 S.A.Cetin 常劲帆 常万玲 G.Chelkov 陈刚 陈和生 陈玛丽 陈申见 陈旭荣 陈元柏 陈卓俊 成伟帅 G.Cibinetto F.Cossio 催佳佳 崔小非 代洪亮 代建平 戴鑫琛 A.Dbeyssi R.E.de Boer D.Dedovich 邓子艳 A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori 丁勇 董超 董静 董燎原 董明义 董翔 杜书先 P.Egorov 范玉兰 方建 房双世 方易 R.Farinelli L.Fava F.Feldbauer G.Felici 封常青 冯俊华 M.Fritsch 傅成栋 高扬 高原宁 高原宁 I.Garzia 葛潘婷 耿聪 E.M.Gersabeck A Gilman K.Goetzen 龚丽 龚文煊 W.Gradl M.Greco 谷立民 顾旻皓 关春懿 郭爱强 郭爱强 郭立波 郭如盼 郭玉萍 A.Guskov 韩婷婷 韩文颖 郝喜庆 F.A.Harris 何凯凯 何康林 F.H.Heinsius C.H.Heinz 衡月昆 C.Herold M.Himmelreich T.Holtmann 侯国一 侯颖锐 侯治龙 胡海明 胡继峰 胡涛 胡誉 黄光顺 黄麟钦 黄性涛 黄燕萍 黄震 T.Hussain N Husken W.Ikegami Andersson W.Imoehl M.Irshad S.Jaeger S.Janchiv 纪全 姬清平 季晓斌 季筱璐 吉钰瑶 姜侯兵 江晓山 焦健斌 焦铮 金山 金毅 荆茂强 T.Johansson N.Kalantar-Nayestanaki 康晓坤 R.Kappert M.Kavatsyuk 柯百谦 I.K.Keshk A.Khoukaz P.Kiese R.Kiuchi R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.G.Kurth W.Kuhn J.J.Lane J.S.Lange P.Larin A.Lavania L.Lavezzi 雷裤弘 H.Leithoff M.Lellmann T.Lenz 李翠 李春花 李澄 李德民 李飞 李刚 李慧 李贺 李海波 李惠静 李衡讷 李井文 J.Q.Li 李静舒 李科 李龙科 李蕾 李培荣 栗帅迎 李卫东 李卫国 李旭红 李晓玲 李晓宇 李紫源 梁昊 梁浩 梁浩 梁勇飞 梁羽铁 廖广睿 廖龙洲 J.Libby A.Limphirat 林创新 林德旭 T.Lin 刘北江 刘春秀 刘栋 刘福虎 刘芳 刘峰 G.M.Liu 刘怀民 刘欢欢 刘汇慧 刘建北 刘佳俊 刘晶译 刘凯 刘魁勇 刘珂 刘亮 刘美宏 刘佩莲 刘倩 刘淇 刘树彬 刘桐 刘桐 刘卫民 刘翔 刘英 刘玉斌 刘振安 刘智青 娄辛丑 卢飞翔 吕海江 陆嘉达 吕军光 陆小玲 卢宇 卢云鹏 罗成林 罗民兴 罗朋威 罗涛 罗小兰 吕晓睿 马凤才 马海龙 马连良 马明明 马秋梅 马润秋 马瑞廷 马新鑫 马晓妍 马尧 F.E.Maas M.Maggiora S.Maldaner S.Malde Q.A.Malik A.Mangoni 冒亚军 毛泽普 S.Marcello 孟召霞 J.G.Messchendorp G.Mezzadri 闵天觉 R.E.Mitchell 莫晓虎 N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev 宁哲 S.Nisar S.L.Olsen 欧阳群 S.Pacetti 潘祥 潘越 A.Pathak A.Pathak P.Patteri M.Pelizaeus 彭海平 K.Peters J.Pettersson 平加伦 平荣刚 S.Plura S.Pogodin R.Poling V.Prasad 齐航 漆红荣 祁鸣 齐天钰 钱森 钱文斌 钱圳 乔从丰 秦佳佳 秦丽清 覃潇平 秦小帅 秦中华 邱进发 屈三强 K.H.Rashid K.Ravindran C.F.Redmer A.Rivetti V.Rodin M.Rolo 荣刚 Ch.Rosner M.Rump 桑昊榆 A.Sarantsev Y.Schelhaas C.Schnier K.Schoenning M.Scodeggio 单葳 单心钰 上官剑锋 邵明 沈成平 沈宏飞 沈肖雁 石煌超 师荣盛 史欣 师晓东 宋娇娇 宋维民 宋胸轩 S.Sosio S.Spataro F.Stieler 苏可馨 苏彭彭 孙功星 孙浩凯 孙俊峰 孙亮 孙胜森 孙童 孙文玉 孙翔 孙勇杰 孙永昭 孙振田 谭英华 谭雅星 唐昌建 唐光毅 唐健 陶秋田 滕佳秀 V.Thoren 田文国 田野 I.Uman 王斌 王成伟 王大勇 王泓鉴 王宏鹏 王科 王亮亮 王萌 王梦真 王蒙 王顺 王为 王文欢 王维平 王轩 王雄飞 王小龙 王莹 王雅迪 王贴芳 王雨晴 王云宇 王铮 王至勇 王子一 王宗源 魏代会 F.Weidner 文硕频 D.J.White U.Wiedner G.Wilkinson M.Wolke L.Wollenberg 吴金飞 伍灵慧 吴连近 吴潇 伍雄浩 吴智 夏磊 相腾 肖浩 肖素玉 肖振军 谢昕海 谢宇广 谢跃红 邢天宇 许创杰 许国发 徐庆君 许威 徐新平 背英超 严芳 严亮 鄢文标 闫文成 杨海军 杨洪勋 杨玲 杨双莉 杨永棚 杨翊凡 杨智 叶梅 叶铭汉 殷俊昊 尤郑昀 俞伯祥 喻纯旭 余刚 俞洁晟 于涛 苑长征 袁丽 袁野 袁朝阳 岳崇兴 A.A.Zafar 曾鑫 曾云 张安庆 张丙新 张广义 H.Zhang 张宏浩 张宏宏 章红宇 张杰磊 张敬庆 张家文 张建勇 张景芝 张剑宇 张嘉伟 张黎明 张丽青 张雷 张澍 张思凡 张书磊 X.D.Zhang X.M.Zhang 张学尧 Y.Zhang 张亚腾 张银鸿 张言 张瑶 张振宇 赵光 赵静 赵静宜 赵京周 赵雷 赵玲 赵明刚 赵强 赵书俊 赵豫斌 赵宇翔 赵政国 A.Zhemchugov 郑波 郑建平 郑阳恒 钟彬 钟翠 周利鹏 周巧 周详 周晓康 周小蓉 周兴玉 朱傲男 朱江 朱凯 朱科军 朱世海 朱腾蛟 朱文静 朱文静 朱莹春 朱自安 邹冰松 邹佳恒 | 2022 | Chinese Physics C2022,46,7: | 0 |
| 17 | Automatic Channel Detection Using DNN on 2D Seismic Data显示文摘Geologists interpret seismic data to understand subsurface properties and subsequently to locate underground hydrocarbon resources.Channels are among the most important geological features interpreters analyze to locate petroleum reservoirs.However,manual channel picking is both time consuming and tedious.Moreover,similar to any other process dependent on human intervention,manual channel picking is error prone and inconsistent.To address these issues,automatic channel detection is both necessary and important for efficient and accurate seismic interpretation.Modern systems make use of real-time image processing techniques for different tasks.Automatic channel detection is a combination of different mathematical methods in digital image processing that can identify streaks within the images called channels that are important to the oil companies.In this paper,we propose an innovative automatic channel detection algorithm based on machine learning techniques.The new algorithm can identify channels in seismic data/images fully automatically and tremendously increases the efficiency and accuracy of the interpretation process.The algorithm uses deep neural network to train the classifier with both the channel and non-channel patches.We provide a field data example to demonstrate the performance of the new algorithm.The training phase gave a maximum accuracy of 84.6%for the classifier and it performed even better in the testing phase,giving a maximum accuracy of 90%. | Fahd A.Alhaidari Saleh A.Al-Dossary Ilyas A.Salih Abdlrhman M.Salem Ahmed S.Bokir Mahmoud O.Fares Mohammed I.Ahmed Mohammed S.Ahmed | 2021 | Computer Systems Science & Engineering2021,36,1: | 0 |
| 18 | The impact on alpha emission rates of varying distances between a CR-39 detector and alpha-emitting bone samples显示文摘Background Changing the distance between a sample and an exposed solid-state nuclear track detector affects the number of alpha tracks recorded by the detector.This concept had been used to distinguish high-energy alpha particles by computing the alpha emission rate at two distances(0 and 2 cm)from animal bone ash.Materials and methods Two Cr-39 detectors were placed in a container with bone ash inside to measure the alpha emission rate when the detectors were in contact with the ash and hung at a distance of 2 cm from the ash.Results The alpha emission rate was found to be 62.7×10^(−4) Bq cm^(−2) when the detector was in contact with the sample(a small exposure area)and 324.4×10^(−4) Bq cm^(−2) when the sample was placed 2 cm away(a larger exposure area).A mathematical equalization of the exposure areas was conducted(the area of the detector exposed to the alpha emitter sample at a distance of 2 cm was equalized to the area exposed when in contact with the sample).After equalization,a reduction in the average value of the alpha emission rate from 324.4×10^(−4) to 17.4×10^(−4) Bq cm^(−2) was observed.Conclusion The increase in distance between the sample and the detector allowed only high-energy alpha particles with a range greater than the traveled distance to reach the detector.Thus,this system can distinguish the type and number of nuclides in the sample by changing the distance between the detector and the sample according to each nucleus range.Additionally,the results show that the alpha emission rates in these bone samples are higher than the local values. | Nada Farhan Kadhim Yasser Ayad Kadhim Rasha S.Ahmed Ali A.Ridha Mostafa Y.A.Mostafa | 2021 | Radiation Detection Technology and Methods2021,5,4: | 0 |
| 19 | Measurement of the integrated Luminosities of cross-section scan data samples around theψ(3770)mass region显示文摘To investigate the nature of the Ψ(3770) resonance and to measure the cross section for e^+e^-→DD, a cross-section scan data sample, distributed among 41 center-of-mass energy points from 3.73 to 3.89 GeV, was taken with the BESIII detector operated at the BEPCII collider in the year 2010. By analyzing the large angle Bhabha scattering events, we measure the integrated luminosity of the data sample at each center-of-mass energy point. The total integrated luminosity of the data sample is 76.16±0.04±0.61 pb^(-1), where the first uncertainty is statistical and the second systematic. | 麦迪娜 M.N.Achasov S.Ahmed M.Albrecht M.Alekseev A.Amoroso 安芬芬 安琪 白羽 O.Bakina R.Baldini Ferroli 班勇 K.Begzsuren D.W.Bennett J.V.Bennett N.Berger M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi E.Boger I.Boyko R.A.Briere 蔡浩 蔡啸 O Cakir A.Calcaterra 曹国富 S.A.Cetin J.Chai 常劲帆 W.L.Chang G.Chelkov 陈刚 陈和生 陈江川 陈玛丽 陈平亮 陈申见 陈旭荣 陈元柏 褚新坤 G.Cibinetto F.Cossio 代洪亮 代建平 A.Dbeyssi D.Dedovich 邓子艳 A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori 丁勇 董超 董静 董燎原 董明义 豆正磊 杜书先 段鹏飞 方建 房双世 方易 R.Farinelli L.Fava S.Fegan F.Feldbauer G.Felici 封常青 E.Fioravanti M.Fritsch 傅成栋 高清 高鑫磊 高原宁 高勇贵 高榛 B.Garillon I.Garzia A.Gilman K.Goetzen 龚丽 龚文煊 W.Gradl M.Greco 谷立民 顾旻皓 顾运厅 郭爱强 郭立波 郭如盼 郭玉萍 A.Guskov Z.Haddadi 韩爽 郝喜庆 F.A.Harris 何康林 何希勤 F.H.Heinsius T.Held 衡月昆 T.Holtmann 侯治龙 胡海明 胡继峰 胡涛 胡誉 黄光顺 黄金书 黄性涛 黄晓忠 黄智玲 T.Hussain W.Ikegami Andersson M Irshad 纪全 姬清平 季晓斌 季筱璐 江晓山 蒋兴雨 焦健斌 焦铮 金大鹏 金山 金毅 T.Johansson A.Julin N.Kalantar-Nayestanaki X.S.Kang M.Kavatsyuk B.C.Ke柯百谦 T.Khan A.Khoukaz P.Kiese R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kornicer M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.Kurth W.Kühn J.S.Lange M.Lara P.Larin L.Lavezzi S.Leiber H.Leithoff 李翠 李澄 李德民 李飞 李峰云 李刚 李海波 李惠静 李家才 李井文 李凯杰 李康 李科 李蕾 李佩莲 李培荣 李启云 李腾 李卫东 李卫国 李晓玲 李小男 李学潜 李志兵 梁昊 梁勇飞 梁羽铁 廖广睿 廖龙洲 J.Libby 林创新 林德旭 刘冰 刘北江 刘春秀 刘栋 刘殿宇 刘福虎 刘芳 刘峰 刘宏邦 刘恒君 刘怀民 刘欢欢 刘汇慧 刘建北 刘晶译 刘凯 刘魁勇 刘珂 刘兰雕 刘倩 刘树彬 刘翔 刘玉斌 刘振安 刘智青 龙云飞 娄辛丑 吕海江 吕军光 卢宇 卢云鹏 罗成林 罗民兴 罗小兰 S.Lusso 吕晓睿 马凤才 马海龙 马连良 马明明 马秋梅 马旭宁 马骁妍 马玉明 F.E.Maas M.Maggiora Q.A.Malik A.Mangoni 冒亚军 毛泽普 S.Marcello 孟召霞 J.G.Messchendorp G.Mezzadri 闵建 闵天觉 R.E.Mitchell 莫晓虎 莫玉俊 C.Morales Morales G.Morello N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu A.Mustafa S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev 宁哲 S.Nisar 牛顺利 牛讯伊 馬鹏 欧阳群 S.Pacetti 潘越 M.Papenbrock P.Patteri M.Pelizaeus J.Pellegrino 彭海平 彭志远 K.Peters J.Pettersson 平加伦 平荣刚 A.Pitka R.Poling V.Prasad 漆红荣 祁鸣 齐天钰 钱森 乔从丰 覃拈 X.S.Qin 秦中华 邱进发 K.H.Rashid C.F.Redmer M.Richter M.Ripka M.Rolo 荣刚 Ch.Rosner 阮向东 A.Sarantsev M.Savrié C.Schnier K.Schoenning 单葳 单心钰 邵明 沈成平 沈培迅 沈肖雁 盛华义 史欣 宋娇娇 W.M.Song 宋欣颖 S.Sosio C.Sowa S.Spataro 孙功星 孙俊峰 孙亮 孙胜森 孙新华 孙勇杰 孙艳坤 孙永昭 孙志嘉 孙振田 谭雅星 唐昌建 唐光毅 唐晓 I Tapan M.Tiemens B.Tsednee I.Uman G.S.Varner 王斌 王滨龙 王成伟 王东 王大勇 王丹 王科 王亮亮 王灵淑 王萌 王蒙 王平 王佩良 王维平 王雄飞 王越 王贻芳 王亚乾 王铮 王志刚 王至勇 王宗源 T.Weber 魏代会 P.Weidenkaff 文硕频 U.Wiedner M.Wolke 伍灵慧 吴连近 吴智 夏磊 X.Xia 夏宇 肖栋 肖言佳 肖振军 谢宇广 谢跃红 熊习安 修青磊 许国发 徐静静 徐雷 徐庆君 徐庆年 徐新平 严芳 严亮 鄢文标 闫文成 颜永红 杨海军 杨洪勋 杨柳 杨双莉 杨友华 杨永栩 杨翊凡 叶梅 叶铭汉 殷俊昊 尤郑昀 俞伯祥 喻纯旭 俞洁晟 苑长征 袁野 A.Yuncu A.A.Zafar A.Zallo 曾云 曾哲 张丙新 张炳云 张长春 张达华 张宏浩 章红宇 张晋 张杰磊 J.Q.Zhang 张家文 张建勇 张景芝 张坤 张磊 张思凡 张天骄 张学尧 张言 张银鸿 张亚腾 张洋 张瑶 张宇 张正好 张子平 张振宇 赵光 赵京伟 赵静宜 赵京周 赵雷 赵玲 赵明刚 赵强 赵书俊 赵天池 赵豫斌 赵政国 A.Zhemchugov 郑波 郑建平 郑文静 郑阳恒 钟彬 周莉 周巧 周详 周晓康 周小蓉 周兴玉 朱傲男 朱江 朱凯 朱科军 朱帅 朱世海 朱相雷 朱莹春 朱永生 朱自安 庄建 邹冰松 邹佳恒 | 2018 | Chinese Physics C2018,42,6: | 0 |
| 20 | Observation of e^+e^-→D_s^+■^((*)0)K^- and study of the P-wave D_s mesons显示文摘Studies of e^+e~→D_s^+■^((*)0)K^-and the P-wave charmed-strange mesons are performed based on an e^+e^-collision data sample corresponding to an integrated luminosity of 567 pb^(-1) collected with the BESIII detector at s^(1/2)=4.600 GeV. The processes of e^+e^-→D_s^+■^(*0)K^- and D_s^+■~0K^- are observed for the first time and are found to be dominated by the modes D_s^+D_(s1)(2536)^-and D_s^+D_(s2)~*(2573)^-, respectively. The Born cross sections are measured to be σ~B(e^+e^-→D_s^+■^(*0)K^-) =(10.1±2.3±0.8) pb and σ~B(e^+e^-→D_s^+■~0K^-) =(19.4±2.3± 1.6) pb, and the products of Born cross section and the decay branching fraction are measured to be σ~B(e^+e^-→D_s^+D_(s1)(2536)^-+c.c.)·B(D_(s1)(2536)^-→■^(*0)K^-)=(7.5±1.8±0.7) pb and σ~B(e^+e^-→D_s^+D_(s2)~*(2573)^-+ c.c.)·B(D_(s2)~*(2573)^-→■~0 K^-)=(19.7 ± 2.9 ±2.0) pb. For the D_(s1)(2536)^-and D_(s2)~*(2573)^-mesons, the masses and widths are measured to be M(D_(s1)(2536)^-)=(2537.7±0.5 ±3.1) MeV/c2, Γ(D_(s1)(2536)^-) =(1.7 ±1.2 ±0.6)MeV, and M(D_(s2)~*(2573)^-)=(2570.7±2.0 ±1.7) MeV/c^2, Γ(D_(s2)~*(2573)^-)=(17.2 ±3.6 ±1.1) MeV. The spin-parity of the D_(s2)~*(2573)^-meson is determined to be J^p= 2^+. In addition, the processes e^+e^-→D_s^+■^((*)0)K^-are searched for using the data samples taken at four(two) center-of-mass energies between 4.416(4.527) and 4.575 GeV, and upper limits at the 90% confidence level on the cross sections are determined. | 麦迪娜 M.N.Achasov S.Ahmed M.Albrecht M.Alekseev A.Amoroso 安芬芬 安琪 白羽 O.Bakina R.Baldini Ferroli 班勇 K.Begzsuren D.W.Bennett J.V.Bennett N.Berger M.Bertani D.Bettoni F.Bianchi I.Boyko R.A.Briere 蔡浩 蔡啸 A.Calcaterra 曹国富 S.A.Cetin J.Chai 常劲帆 W.L.Chang G.Chelkov 陈刚 陈和生 陈江川 陈玛丽 陈申见 陈元柏 成伟帅 G.Cibinetto F.Cossio 代洪亮 代建平 A.Dbeyssi D.Dedovich 邓子艳 A.Denig I.Denysenko M.Destefanis F.De Mori 丁勇 董超 董静 董燎原 董明义 豆正磊 杜书先 范荆州 方建 房双世 方易 R.Farinelli L.Fava F.Feldbauer G.Felici 封常青 M.Fritsch 傅成栋 付颖 高清 高鑫磊 高原宁 高勇贵 高榛 B.Garillon I.Garzia A.Gilman K.Goetzen 龚丽 龚文煊 W.Gradl M.Greco 谷立民 顾旻皓 顾珊 顾运厅 郭爱强 郭立波 郭如盼 郭玉萍 A.Guskov Z.Haddadi 韩爽 郝喜庆 F.A.Harris 何康林 F.H.Heinsius T.Held 衡月昆 侯治龙 胡海明 胡继峰 胡涛 胡誉 黄光顺 黄金书 黄性涛 黄晓忠 黄智玲 N.Huesken T.Hussain W.Ikegami Andersson W.Imoehl M.Irshad 纪全 姬清平 季晓斌 季筱璐 姜侯兵 江晓山 蒋兴雨 焦健斌 焦铮 金大鹏 金山 金毅 T.Johansson N.Kalantar-Nayestanaki 康晓珅 M.Kavatsyuk 柯百谦 I.K.Keshk T.Khan A.Khoukaz P.Kiese R.Kiuchi R.Kliemt L.Koch O.B.Kolcu B.Kopf M.Kuemmel M.Kuessner A.Kupsc M.Kurth W.Kühn J.S.Lange P.Larin L.Lavezzi H.Leithoff 李翠 李澄 李德民 李飞 李峰云 李刚 李海波 李惠静 李家才 李井文 李科 李龙科 李蕾 李佩莲 李培荣 李启云 李卫东 李卫国 李晓玲 李小男 李学潜 李志兵 梁昊 梁勇飞 梁羽铁 廖广睿 廖龙洲 J.Libby 林创新 林德旭 刘冰 刘北江 刘春秀 刘栋 刘殿宇 刘福虎 刘芳 刘峰 刘宏邦 刘恒君 刘怀民 刘欢欢 刘汇慧 刘建北 刘晶译 刘魁勇 刘凯 刘珂 刘倩 刘树彬 刘翔 刘玉斌 刘振安 刘智青 龙云飞 娄辛丑 吕海江 陆嘉达 吕军光 卢宇 卢云鹏 罗成林 罗民兴 罗朋威 罗涛 罗小兰 S.Lusso 吕晓睿 马凤才 马海龙 马连良 马明明 马秋梅 马旭宁 马新鑫 马骁妍 马玉明 F.E.Maas M.Maggiora S.Maldaner Q.A.Malik A.Mangoni 冒亚军 毛泽普 S.Marcello 孟召霞 J.G.Messchendorp G.Mezzadri 闵建 闵天觉 R.E.Mitchell 莫晓虎 莫玉俊 C.Morales Morales N.Yu.Muchnoi H.Muramatsu A.Mustafa S.Nakhoul Y.Nefedov F.Nerling I.B.Nikolaev 宁哲 S.Nisar 牛顺利 S.L.Olsen 欧阳群 S.Pacetti 潘越 M.Papenbrock P.Patteri M.Pelizaeus 彭海平 K.Peters J.Pettersson 平加伦 平荣刚 A.Pitka R.Poling V.Prasad 祁鸣 齐天钰 钱森 乔从丰 覃拈 X.S.Qin 秦中华 邱进发 屈三强 K.H.Rashid C.F.Redmer M.Richter M.Ripka A.Rivetti M.Rolo 荣刚 Ch.Rosner M.Rump A.Sarantsev M.Savrié K.Schoenning 单葳 单心钰 邵明 沈成平 沈培迅 沈肖雁 盛华义 史欣 宋娇娇 宋欣颖 S.Sosio C.Sowa S.Spataro 隋风飞 孙功星 孙俊峰 孙亮 孙胜森 孙新华 孙勇杰 孙艳坤 孙永昭 孙志嘉 孙振田 谭雅星 唐昌建 唐光毅 唐晓 M.Tiemens B.Tsednee I.Uman 王斌 王滨龙 王成伟 王大勇 王豪豪 王科 王亮亮 王灵淑 王萌 王蒙 王平 王佩良 王茹敏 王维平 王雄飞 王越 王贻芳 王铮 王志刚 王至勇 王宗源 T.Weber 魏代会 P.Weidenkaff 文硕频 U.Wiedner M.Wolke 伍灵慧 吴连近 吴智 夏磊 夏宇 肖言佳 肖振军 谢宇广 谢跃红 熊习安 修青磊 许国发 徐雷 徐庆君 许威 徐新平 严芳 严亮 鄢文标 闫文成 颜永红 杨海军 杨洪勋 杨柳 R.X.Yang 杨双莉 杨友华 杨永栩 杨翊凡 杨子倩 叶梅 叶铭汉 殷俊昊 尤郑昀 俞伯祥 喻纯旭 俞洁晟 苑长征 袁野 A.Yuncu A.A.Zafar 曾云 张丙新 张炳云 张长春 张达华 张宏浩 章红宇 张晋 张杰磊 J.Q.Zhang 张家文 张建勇 张景芝 张坤 张磊 张思凡 张天骄 张学尧 张言 张银鸿 张亚腾 张洋 张瑶 张宇 张正好 张子平 张振宇 赵光 赵京伟 赵静宜 赵京周 赵雷 赵玲 赵明刚 赵强 赵书俊 赵天池 赵豫斌 赵政国 A.Zhemchugov 郑波 郑建平 郑阳恒 钟彬 周莉 周巧 周详 周晓康 周小蓉 周晓宇 周旭 朱傲男 朱江 朱江 朱凯 朱科军 朱世海 朱相雷 朱莹春 朱永生 朱自安 庄建 邹冰松 邹佳恒 | 2019 | Chinese Physics C2019,43,3: | 0 |