Pith. sign in

REVIEW

Improved measurements of two-photon widths of the chi_(cJ) states and helicity analysis for chi_(c2)toγγ

Not yet reviewed by Pith; the record is open.

This paper has not been read by Pith yet. Machine review is queued; the pith claim, tier, and objections will appear here once it completes.

SPECIMEN: schema-true, not a live event

T0 review · schema-true

One-sentence machine reading of the paper's core claim.

pith:XXXXXXXX · record.json · timestamp

arxiv 1709.06742 v1 pith:23IUEB2S submitted 2017-09-20 hep-ex

Improved measurements of two-photon widths of the chi_(cJ) states and helicity analysis for chi_(c2)toγγ

BESIII Collaboration: M. Ablikim , M. N. Achasov , S. Ahmed , M. Albrecht , A. Amoroso , F. F. An , Q. An , J. Z. Bai
show 429 more authors
Y. Bai O. Bakina R. Baldini Ferroli Y. Ban D. W. Bennett J. V. Bennett N. Berger M. Bertani D. Betton i J. M. Bian F. Bianchi E. Boger I. Boyko R. A. Briere H. Cai X. Cai O. Cakir A. Calcaterra G. F. Cao S. A. Cetin J. Chai J. F. Chang G. Chelkov G. Chen H. S. Chen J. C. Chen M. L. Chen S. J. Chen X. R. Chen Y. B. Chen X. K. Chu G. Cibinetto H. L. Dai J. P. Dai A. Dbeyssi D. Dedovich Z. Y. Deng A. Denig I. Denysenko M. Destefanis F. De Mori Y. Ding C. Dong J. Do ng L. Y. Dong M. Y. Dong O. Dorjkhaidav Z. L. Dou S. X. Du P. F. Duan J. Fang S. S. Fang X. Fang Y. Fang R. Farinelli L. Fava S. Fegan F. Feldbauer G. Felici C. Q. Feng E. Fioravanti M. Fritsch C. D. Fu Q. Gao X. L. Gao Y. Gao Y. G. Gao Z. Gao I. Garzia K. Goetzen L. Gong W. X. Gong W. Gradl M. Greco M. H. Gu S. Gu Y. T. Gu A. Q. Guo L. B. Guo R. P. Guo Y. P. Guo Z. Haddadi S. Han X. Q. Hao F. A. Harris K. L. He X. Q. He F. H. Heinsius T. Held Y. K. Heng T. Holtmann Z. L. Hou C. Hu H. M. Hu T. Hu Y. Hu G. S. Huang J. S. Huang X. T. Huang X. Z. Huang Z. L. Huang T. Hussain W. Ikegami Andersson Q. Ji Q. P. Ji X. B. Ji X. L. Ji X. S. Jiang X. Y. Jiang J. B. Jiao Z. Jiao D. P. Jin S. Jin Y. Jin T. Johansson A. Julin N. K alantar-Nayestanaki X. L. Kang X. S. Kang M. Kavatsyuk B. C. Ke T. Khan A. Khoukaz P. Kiese R. Kliemt L. Koch O. B. Kolcu B. Kopf M. Kornicer M. Kuemmel M. Kuhlmann A. Kupsc W. K\"uhn J. S. Lange M. Lara P. Larin L. Lavezzi H. Leithoff C. Leng C. Li Cheng Li D. M. Li F. Li F. Y. Li G. Li H. B. Li H. J. Li J. C. Li Jin Li K. Li K. J. Li Lei Li P. L. Li P. R. Li Q. Y. Li T. Li W. D. Li W. G. Li X. L. Li X. N. Li X. Q. Li Z. B. Li H. Liang Y. F. Liang Y. T. Liang G. R. Liao D. X. Lin B. Liu B. J. Liu C. X. Liu D. Liu F. H. Liu Fang Liu Feng Liu H. B. Liu H. H. Liu H. M. Liu J. B. Liu J. P. Liu J. Y. Liu K. Liu K. Y. Liu Ke Liu L. D. Liu P. L. Liu Q. Liu S. B. Liu X. Liu Y. B. Liu Y. Y. Liu Z. A. Liu Zhiqing Liu Y. F. Long X. C. Lou H. J. Lu J. G. Lu Y. Lu Y. P. Lu C. L. Luo M. X. Luo X. L. Luo X. R. Lyu F. C. Ma H. L. Ma L. L. Ma M. M. Ma Q. M. Ma T. Ma X. N. Ma X. Y. Ma Y. M. Ma F. E. Maas M. Maggiora Q. A. Malik 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 G. Morello N. Yu. Muchnoi H. Muramatsu P. Musiol A. Mustafa Y. Nefedov F. Nerling I. B. Nikolaev Z. Ning S. Nisar S. L. Niu X. Y. Niu S. L. Olsen Q. Ouyang S. Pacetti Y. Pan P. Patter i M. Pelizaeus J. Pellegrino H. P. Peng K. Peters J. Pettersson J. L. Ping R. G. Ping R. Poling V. Prasad H. R. Qi M. Qi S. Qian C. F. Qiao J. J. Qin N. Qin X. S. Qin Z. H. Qin J. F. Qiu K. H. Rashid C. F. Redmer M. Richter M. Ripka M. Rolo G. Rong Ch. Rosner X. D. Ruan A. Sarantsev M. Savri\'e C. Schnier K. Schoenning W. Shan M. Shao C. P. Shen P. X. Shen X. Y. Shen H. Y. Sheng J. J. Song X. Y. Song S. Sosio C. Sowa S. Spataro 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 C. J. Tang G. Y. Ta ng X. Tang I. Tapan M. Tiemens B. T. Tsednee I. Uman G. S. Varner B. Wang B. L. Wang D. Wang D. Y. Wang Dan Wang K. Wang L. L. Wang L. S. Wang M. Wang P. Wang P. L. Wang W. P. Wang X. F. Wang Y. D. Wang Y. F. Wang Y. Q. Wang Z. Wang Z. G. Wang Z. H. Wang Z. Y. Wang T. Weber D. H. Wei P. Weidenkaff S. P. Wen U. Wiedner M. Wolke L. H. Wu L. J. Wu Z. Wu L. Xia Y. Xia D. Xiao H. Xiao Y. J. Xiao Z. J. Xiao Y. G. Xie Y. H. Xie X. A. Xiong Q. L. Xiu G. F. Xu J. J. Xu L. Xu Q. J. Xu Q. N. Xu X. P. Xu L. Yan W. B. Yan W. C. Yan Y. H. Y an H. J. Yang H. X. Yang L. Yang Y. H. Yang Y. X. Yang M. Ye M. H. Ye J. H. Yin Z. Y. You B. X. Yu C. X. Yu J. S. Yu C. Z. Yuan Y. Yuan A. Yuncu A. A. Zafar Y. Zeng Z. Zeng B. X. Zh ang 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. Q. Zhang X. Y. Zhang Y. Zhang Y. H. Zhang Y. T. Zhang Yu Zhang Z. H. Zhang Z. P. 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 W. J. Zheng Y. H. Zheng B. Zhong L. Zhou X. Zhou X. K. Zhou X. R. Zhou X. Y. Zhou Y. X. Zhou J. Zhu K. Zhu K. J. Zhu S. Zhu S. H. Zhu X. L. Zhu Y. C. Zhu Y. S. Zhu Z. A. Zhu J. Zhuang L. Zotti B. S. Zou J. H. Zou
This is my paper
classification hep-ex
keywords gammadecaymathcaltimestwo-photonwidthsuncertaintieslambda
verification ladder T0 review T1 audit T2 compute T3 formal T4 reserved
0 comments
read the original abstract

Based on $448.1 \times 10^6$ $\psi(3686)$ events collected with the BESIII detector, the decays $\psi(3686)\to\gamma\chi_{cJ}, \chi_{cJ} \to \gamma\gamma~(J=0, 1, 2)$ are studied. The decay branching fractions of $\chi_{c0,c2} \to \gamma\gamma$ are measured to be $\mathcal{B}(\chi_{c0}\to\gamma\gamma) = (1.93 \pm 0.08 \pm 0.05 \pm 0.05)\times 10^{-4}$ and $\mathcal{B}(\chi_{c2}\to\gamma\gamma) = (3.10 \pm 0.09 \pm 0.07 \pm 0.11)\times 10^{-4} $, which correspond to two-photon decay widths of $\Gamma_{\gamma\gamma}(\chi_{c0}) = 2.03 \pm 0.08 \pm 0.06 \pm 0.13 ~\rm{keV}$ and $\Gamma_{\gamma\gamma}(\chi_{c2}) = 0.60 \pm 0.02 \pm 0.01 \pm 0.04 ~\rm{keV}$ with a ratio of $\mathcal{R}=\Gamma_{\gamma\gamma}(\chi_{c2})/\Gamma_{\gamma\gamma}(\chi_{c0})= 0.295 \pm 0.014 \pm 0.007 \pm 0.027$, where the uncertainties are statistical, systematic and associated with the uncertainties of $\mathcal{B}(\psi(3686)\to\gamma\chi_{c0,c2})$ and the total widths $\Gamma(\chi_{c0,c2})$, respectively. For the forbidden decay of $\chi_{c1}\to\gamma\gamma$, no signal is observed, and an upper limit on the two-photon width is obtained to be $\Gamma_{\gamma\gamma}(\chi_{c1})<5.3 ~\rm{eV}$ at the 90\% confidence level. The ratio of the two-photon widths between helicity-zero and helicity-two components in the decay $\chi_{c2}\to\gamma\gamma$ is also measured to be $f_{0/2} = \Gamma^{\lambda=0}_{\gamma\gamma}(\chi_{c2})/\Gamma^{\lambda=2}_{\gamma\gamma}(\chi_{c2}) = (0.0 \pm 0.6 \pm 1.2)\times 10^{-2}$, where the uncertainties are statistical and systematic, respectively.

discussion (0)

Sign in with ORCID, Apple, or X to comment. Anyone can read and Pith papers without signing in.