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We present deeply virtual pi(0) electroproduction cross-section measurements at x(B) = 0.36 and three different Q(2) values ranging from 1.5 to 2 GeV2, obtained from Jefferson Lab Hall A experiment E07-007. The Rosenbluth technique is used to separate the longitudinal and transverse responses. Results demonstrate that the cross section is dominated by its transverse component and, thus, is far from the asymptotic limit predicted by perturbative quantum chromodynamics. Nonetheless, an indication of a nonzero longitudinal contribution is provided by the measured interference term sigma(LT). Results are compared with several models based on the leading-twist approach of generalized parton distributions (GPDs). In particular, a fair agreement is obtained with models in which the scattering amplitude includes convolution terms of chiral-odd (transversity) GPDs of the nucleon with the twist-3 pion distribution amplitude. This experiment, together with previous extensive unseparated measurements, provides strong support to the exciting idea that transversity GPDs can be accessed via neutral pion electroproduction in the high-Q(2) regime.
Rosenbluth Separation of the pi(0) Electroproduction Cross Section / Defurne, M.; Mazouz, M.; Ahmed, Z.; Albataineh, H.; Allada, K.; Aniol, K. A.; Bellini, V.; Benali, M.; Boeglin, W.; Bertin, P.; Brossard, M.; Camsonne, A.; Canan, M.; Chandavar, S.; Chen, C.; Chen, J. -P.; de Jager, C. W.; de Leo, R.; Desnault, C.; Deur, A.; El Fassi, L.; Ent, R.; Flay, D.; Friend, M.; Fuchey, E.; Frullani, S.; Garibaldi, F.; Gaskell, D.; Giusa, A.; Glamazdin, O.; Golge, S.; Gomez, J.; Hansen, O.; Higinbotham, D.; Holmstrom, T.; Horn, T.; Huang, J.; Huang, M.; Huber, G. M.; Hyde, C. E.; Iqbal, S.; Itard, F.; Kang, Ho.; Kang, Hy.; Kelleher, A.; Keppel, C.; Koirala, S.; Korover, I.; Lerose, J. J.; Lindgren, R.; Long, E.; Magne, M.; Mammei, J.; Margaziotis, D. J.; Markowitz, P.; Marti Jimenez-Arguello, A.; Meddi, F.; Meekins, D.; Michaels, R.; Mihovilovic, M.; Muangma, N.; Camacho, C. Munoz; Nadel-Turonski, P.; Nuruzzaman, N.; Paremuzyan, R.; Puckett, A.; Punjabi, V.; Qiang, Y.; Rakhman, A.; Rashad, M. N. H.; Riordan, S.; Roche, J.; Russo, G.; Sabatie, F.; Saenboonruang, K.; Saha, A.; Sawatzky, B.; Selvy, L.; Shahinyan, A.; Sirca, S.; Solvignon, P.; Sperduto, M. L.; Subedi, R.; Sulkosky, V.; Sutera, C.; Tobias, W. A.; Urciuoli, G. M.; Wang, D.; Wojtsekhowski, B.; Yao, H.; Ye, Z.; Zana, L.; Zhan, X.; Zhang, J.; Zhao, B.; Zhao, Z.; Zheng, X.; Zhu, P.. - In: PHYSICAL REVIEW LETTERS. - ISSN 0031-9007. - 117:26(2016). [10.1103/PhysRevLett.117.262001]
Rosenbluth Separation of the pi(0) Electroproduction Cross Section
Defurne, M.;Mazouz, M.;Ahmed, Z.;Albataineh, H.;Allada, K.;Aniol, K. A.;Bellini, V.;Benali, M.;Boeglin, W.;Bertin, P.;Brossard, M.;Camsonne, A.;Canan, M.;Chandavar, S.;Chen, C.;Chen, J. -P.;de Jager, C. W.;de Leo, R.;Desnault, C.;Deur, A.;El Fassi, L.;Ent, R.;Flay, D.;Friend, M.;Fuchey, E.;Frullani, S.;Garibaldi, F.;Gaskell, D.;Giusa, A.;Glamazdin, O.;Golge, S.;Gomez, J.;Hansen, O.;Higinbotham, D.;Holmstrom, T.;Horn, T.;Huang, J.;Huang, M.;Huber, G. M.;Hyde, C. E.;Iqbal, S.;Itard, F.;Kang, Ho.;Kang, Hy.;Kelleher, A.;Keppel, C.;Koirala, S.;Korover, I.;LeRose, J. J.;Lindgren, R.;Long, E.;Magne, M.;Mammei, J.;Margaziotis, D. J.;Markowitz, P.;Marti Jimenez-Arguello, A.;Meddi, F.;Meekins, D.;Michaels, R.;Mihovilovic, M.;Muangma, N.;Camacho, C. Munoz;Nadel-Turonski, P.;Nuruzzaman, N.;Paremuzyan, R.;Puckett, A.;Punjabi, V.;Qiang, Y.;Rakhman, A.;Rashad, M. N. H.;Riordan, S.;Roche, J.;Russo, G.;Sabatie, F.;Saenboonruang, K.;Saha, A.;Sawatzky, B.;Selvy, L.;Shahinyan, A.;Sirca, S.;Solvignon, P.;Sperduto, M. L.;Subedi, R.;Sulkosky, V.;Sutera, C.;Tobias, W. A.;Urciuoli, G. M.;Wang, D.;Wojtsekhowski, B.;Yao, H.;Ye, Z.;Zana, L.;Zhan, X.;Zhang, J.;Zhao, B.;Zhao, Z.;Zheng, X.;Zhu, P.
2016
Abstract
We present deeply virtual pi(0) electroproduction cross-section measurements at x(B) = 0.36 and three different Q(2) values ranging from 1.5 to 2 GeV2, obtained from Jefferson Lab Hall A experiment E07-007. The Rosenbluth technique is used to separate the longitudinal and transverse responses. Results demonstrate that the cross section is dominated by its transverse component and, thus, is far from the asymptotic limit predicted by perturbative quantum chromodynamics. Nonetheless, an indication of a nonzero longitudinal contribution is provided by the measured interference term sigma(LT). Results are compared with several models based on the leading-twist approach of generalized parton distributions (GPDs). In particular, a fair agreement is obtained with models in which the scattering amplitude includes convolution terms of chiral-odd (transversity) GPDs of the nucleon with the twist-3 pion distribution amplitude. This experiment, together with previous extensive unseparated measurements, provides strong support to the exciting idea that transversity GPDs can be accessed via neutral pion electroproduction in the high-Q(2) regime.
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Rosenbluth Separation of the pi(0) Electroproduction Cross Section / Defurne, M.; Mazouz, M.; Ahmed, Z.; Albataineh, H.; Allada, K.; Aniol, K. A.; Bellini, V.; Benali, M.; Boeglin, W.; Bertin, P.; Brossard, M.; Camsonne, A.; Canan, M.; Chandavar, S.; Chen, C.; Chen, J. -P.; de Jager, C. W.; de Leo, R.; Desnault, C.; Deur, A.; El Fassi, L.; Ent, R.; Flay, D.; Friend, M.; Fuchey, E.; Frullani, S.; Garibaldi, F.; Gaskell, D.; Giusa, A.; Glamazdin, O.; Golge, S.; Gomez, J.; Hansen, O.; Higinbotham, D.; Holmstrom, T.; Horn, T.; Huang, J.; Huang, M.; Huber, G. M.; Hyde, C. E.; Iqbal, S.; Itard, F.; Kang, Ho.; Kang, Hy.; Kelleher, A.; Keppel, C.; Koirala, S.; Korover, I.; Lerose, J. J.; Lindgren, R.; Long, E.; Magne, M.; Mammei, J.; Margaziotis, D. J.; Markowitz, P.; Marti Jimenez-Arguello, A.; Meddi, F.; Meekins, D.; Michaels, R.; Mihovilovic, M.; Muangma, N.; Camacho, C. Munoz; Nadel-Turonski, P.; Nuruzzaman, N.; Paremuzyan, R.; Puckett, A.; Punjabi, V.; Qiang, Y.; Rakhman, A.; Rashad, M. N. H.; Riordan, S.; Roche, J.; Russo, G.; Sabatie, F.; Saenboonruang, K.; Saha, A.; Sawatzky, B.; Selvy, L.; Shahinyan, A.; Sirca, S.; Solvignon, P.; Sperduto, M. L.; Subedi, R.; Sulkosky, V.; Sutera, C.; Tobias, W. A.; Urciuoli, G. M.; Wang, D.; Wojtsekhowski, B.; Yao, H.; Ye, Z.; Zana, L.; Zhan, X.; Zhang, J.; Zhao, B.; Zhao, Z.; Zheng, X.; Zhu, P.. - In: PHYSICAL REVIEW LETTERS. - ISSN 0031-9007. - 117:26(2016). [10.1103/PhysRevLett.117.262001]
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simulazione ASN
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.