학술논문

Amplitude analysis and branching fraction measurement of the decay D s + $$ {\textrm{D}}_{\textrm{s}}^{+} $$ → K+ π + π − π 0
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article
Author
The BESIII collaborationM. AblikimM. N. AchasovP. AdlarsonM. AlbrechtR. AlibertiA. AmorosoM. R. AnQ. AnX. H. BaiY. BaiO. BakinaR. Baldini FerroliI. BalossinoY. BanV. BatozskayaD. BeckerK. BegzsurenN. BergerM. BertaniD. BettoniF. BianchiJ. BlomsA. BortoneI. BoykoR. A. BriereA. BrueggemannH. CaiX. CaiA. CalcaterraG. F. CaoN. CaoS. A. CetinJ. F. ChangW. L. ChangG. ChelkovC. ChenChao ChenG. ChenH. S. ChenM. L. ChenS. J. ChenS. M. ChenT. ChenX. R. ChenX. T. ChenY. B. ChenZ. J. ChenW. S. ChengX. ChuG. CibinettoF. CossioJ. J. CuiH. L. DaiJ. P. DaiA. DbeyssiR. E. de BoerD. DedovichZ. Y. DengA. DenigI. DenysenkoM. DestefanisF. De MoriY. DingJ. DongL. Y. DongM. Y. DongX. DongS. X. DuP. EgorovY. L. FanJ. FangS. S. FangW. X. FangY. FangR. FarinelliL. FavaF. FeldbauerG. FeliciC. Q. FengJ. H. FengK. FischerM. FritschC. FritzschC. D. FuH. GaoY. N. GaoYang GaoS. GarbolinoI. GarziaP. T. GeZ. W. GeC. GengE. M. GersabeckA. GilmanK. GoetzenL. GongW. X. GongW. GradlM. GrecoL. M. GuM. H. GuY. T. GuC. Y GuanA. Q. GuoL. B. GuoR. P. GuoY. P. GuoA. GuskovT. T. HanW. Y. HanX. Q. HaoF. A. HarrisK. K. HeK. L. HeF. H. HeinsiusC. H. HeinzY. K. HengC. HeroldM. HimmelreichG. Y. HouY. R. HouZ. L. HouH. M. HuJ. F. HuT. HuY. HuG. S. HuangK. X. HuangL. Q. HuangX. T. HuangY. P. HuangT. HussainN. HüskenW. ImoehlM. IrshadJ. JacksonS. JaegerS. JanchivQ. JiQ. P. JiX. B. JiX. L. JiY. Y. JiZ. K. JiaH. B. JiangS. S. JiangX. S. JiangY. JiangJ. B. JiaoZ. JiaoS. JinY. JinM. Q. JingT. JohanssonN. Kalantar-NayestanakiX. S. KangR. KappertM. KavatsyukB. C. KeI. K. KeshkA. KhoukazP. KieseR. KiuchiR. KliemtL. KochO. B. KolcuB. KopfM. KuemmelM. KuessnerA. KupscW. KühnJ. J. LaneJ. S. LangeP. LarinA. LavaniaL. LavezziZ. H. LeiH. LeithoffM. LellmannT. LenzC. LiC. H. LiCheng LiD. M. LiF. LiG. LiH. LiH. B. LiH. J. LiH. N. LiJ. Q. LiJ. S. LiJ. W. LiKe LiL. J LiL. K. LiLei LiM. H. LiP. R. LiS. X. LiS. Y. LiT. LiW. D. LiW. G. LiX. H. LiX. L. LiXiaoyu LiZ. Y. LiH. LiangY. F. LiangY. T. LiangG. R. LiaoL. Z. LiaoJ. LibbyA. 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RivettiV. RodinM. RoloG. RongCh. RosnerS. N. RuanA. SarantsevY. SchelhaasC. SchnierK. SchoenningM. ScodeggioK. Y. ShanW. ShanX. Y. ShanJ. F. ShangguanL. G. ShaoM. ShaoC. P. ShenH. F. ShenX. Y. ShenB. A. ShiH. C. ShiJ. Y. ShiQ. Q. ShiR. S. ShiX. ShiX. D. ShiJ. J. SongW. M. SongY. X. SongS. SosioS. SpataroF. StielerK. X. SuP. P. SuY. J. SuG. X. SunH. SunH. K. SunJ. F. SunL. SunS. S. SunT. SunW. Y. SunX. SunY. J. SunY. Z. SunZ. T. SunY. H. TanY. X. TanC. J. TangG. Y. TangJ. TangL. Y TaoQ. T. TaoJ. X. TengV. ThorenW. H. TianY. TianI. UmanB. WangB. L. WangC. W. WangD. Y. WangF. WangH. J. WangH. P. WangK. WangL. L. WangM. WangMeng WangS. WangT. WangT. J. WangW. WangW. H. WangW. P. WangX. WangX. F. WangX. L. WangY. WangY. D. WangY. F. WangY. H. WangY. Q. WangYaqian WangZ. WangZ. Y. WangZiyi WangD. H. WeiF. WeidnerS. P. WenD. J. WhiteU. WiednerG. WilkinsonM. WolkeL. WollenbergJ. F. WuL. H. WuL. J. WuX. WuX. H. WuY. WuY. J WuZ. WuL. XiaT. XiangD. XiaoG. Y. XiaoH. XiaoS. Y. XiaoY. L. XiaoZ. J. 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ZhouY. Z. ZhouJ. ZhuK. ZhuK. J. ZhuL. X. ZhuS. H. ZhuS. Q. ZhuW. J. ZhuY. C. ZhuZ. A. ZhuB. S. ZouJ. H. Zou
Source
Journal of High Energy Physics, Vol 2022, Iss 9, Pp 1-32 (2022)
Subject
Charm Physics
e +-e − Experiments
Particle and Resonance Production
Nuclear and particle physics. Atomic energy. Radioactivity
QC770-798
Language
English
ISSN
1029-8479
Abstract
Abstract The singly Cabibbo-suppressed decay D s + $$ {D}_s^{+} $$ → K + π + π − π 0 is observed by using a data set corresponding to an integrated luminosity of 6.32 fb −1 recorded by the BESIII detector at the centre-of-mass energies between 4.178 and 4.226 GeV. The first amplitude analysis of D s + $$ {D}_s^{+} $$ → K + π + π − π 0 reveals the sub-structures in this decay and determines the fractions and relative phases of different intermediate processes. The dominant intermediate process is D s + $$ {D}_s^{+} $$ → K *0 ρ +, with a fit fraction of (40.5 ± 2.8stat. ± 1.5syst. )%. With the detection efficiency based on our amplitude analysis, the absolute branching fraction for D s + $$ {D}_s^{+} $$ → K + π + π − π 0 is measured to be (9.75 ± 0.54stat. ± 0.17syst. ) × 10 −3.