Literatura académica sobre el tema "Production de quarkonia"

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Artículos de revistas sobre el tema "Production de quarkonia"

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Mattioli, Kara R. "Towards Experimental Confirmation of Quarkonia Melting in Quark–Gluon Plasma: A Review of Recent Measurements of Quarkonia Production in Relativistic Heavy-Ion Collisions". Symmetry 16, n.º 2 (13 de febrero de 2024): 225. http://dx.doi.org/10.3390/sym16020225.

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Resumen
The dissociation, or “melting”, of heavy quarkonia states due to color charge screening is a predicted signature of quark–gluon plasma (QGP) formation, with a quarkonium state predicted to dissociate when the temperature of the medium is higher than the binding energy of the quarkonium state. A conclusive experimental observation of quarkonium melting coupled with a detailed theoretical understanding of the melting mechanism would enable the use of quarkonia states as temperature probes of the QGP, a long-sought goal in the field of relativistic heavy-ion collisions. However, the interpretation of quarkonia suppression measurements in heavy-ion collisions is complicated by numerous other cold nuclear matter effects that also result in the dissociation of bound quarkonia states. A comprehensive understanding of these cold nuclear matter effects is therefore needed in order to correctly interpret quarkonia production measurements in heavy-ion collisions and to observe the melting of quarkonium states experimentally. In this review, recent measurements of quarkonia production in pA and AA collisions and their state-of-the-art theoretical interpretations will be discussed, as well as the future measurements needed to further the knowledge of cold nuclear matter effects and realize a measurement of quarkonia melting in heavy-ion collisions.
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Zhao, Jiaxing. "Recent theoretical developments in quarkonia production in relativistic heavy ion collisions". EPJ Web of Conferences 316 (2025): 01013. https://doi.org/10.1051/epjconf/202531601013.

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Resumen
Quarkonia are golden probes of heavy ion collisions that have attracted much attention from both experimental and theoretical perspectives. This paper will review recent theoretical studies on quarkonium thermal properties, with a particular focus on the heavy quark finite-temperature potential obtained by Lattice QCD and other approaches. Moreover, it will examine the advancements in the real-time evolution of quarkonia in heavy ion collisions.
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Fionda, F. "Quarkonium Production Measurements with the ALICE Detector at the LHC". Ukrainian Journal of Physics 64, n.º 7 (17 de septiembre de 2019): 566. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe64.7.566.

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Resumen
In (ultra-)relativistic heavy-ion collisions, the strongly interactingmatter is predicted to undergo a phase transition into a plasma of deconfinedquarks and gluons (QGP) and quarkonia probe different aspects of this medium.However, the medium modification of quarkonium production includes also the contribution of cold nuclear matter effects (CNM), such as shadowing or nuclear break-up in addition to QGP effects. Proton--nucleus collisions, where no QGP is expected, are used to measure cold nuclear matter effects on quarkonium production. Vacuum production of quarkonia is modelled in proton--proton (pp) collisions, which are used as reference for both heavy-ion and proton--nucleus collisions. Besides serving as reference, results in pp collisions represent a benchmark test of QCD based models in both perturbative and non-perturbative regimes. The ALICE detector has unique capabilities at the LHC for measuring quarkonia down to zero transverse momentum. Measurements are carried out at both central and forward rapidity, in the dielectron and dimuon decay channel, respectively. In this contribution the latest quarkonium measurements for various energies and colliding systems, performed by the ALICE Collaboration during the LHC Run-2 period, will be discussed.
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Castellanos, Javier Castillo. "Hidden heavy flavour production in heavy-ion collisions". EPJ Web of Conferences 171 (2018): 04002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201817104002.

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Resumen
An overview of recent experimental results on quarkonium production in heavy-ion collisions at RHIC and LHC energies is presented. Their implications in the theoretical understanding of the production of quarkonia is discussed.
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SHEN, XIAOYAN. "HEAVY FLAVOR, QUARKONIUM PRODUCTION AND DECAY". International Journal of Modern Physics A 21, n.º 08n09 (10 de abril de 2006): 1710–23. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x06032708.

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Resumen
Recent experimental results on quarkonium physics are reviewed. In particular, the new observed particles since last one or two years, such as X(1835), X(3872), X(3940), Y(3940) and Y(4260) are discussed, the latest data on double charmonium production, heavy hadron spectroscopy and quarkonia decays are presented.
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Nejad, S. Mohammad Moosavi y Mahdi Delpasand. "Spin-dependent fragmentation functions of gluon splitting into heavy quarkonia considering three different scenarios". International Journal of Modern Physics A 30, n.º 32 (17 de noviembre de 2015): 1550179. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x15501791.

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Resumen
Heavy quarkonium production is a powerful implement to study the strong interaction dynamics and QCD theory. Fragmentation is the dominant production mechanism for heavy quarkonia with large transverse momentum. With the large heavy quark mass, the relative motion of the heavy quark pair inside a heavy quarkonium is effectively nonrelativistic and it is also well known that their fragmentation functions can be calculated in the perturbative QCD framework. Here, we analytically calculate the process-independent fragmentation functions for a gluon to split into the spin-singlet and spin-triplet [Formula: see text]-wave heavy quarkonia using three different scenarios. We will show that the fragmentation probability of the gluon into the spin-triplet bound-state is the biggest one.
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KANG, ZHONG-BO. "DOUBLE PARTON FRAGMENTATION FUNCTION AND ITS EVOLUTION IN QUARKONIUM PRODUCTION". International Journal of Modern Physics: Conference Series 25 (enero de 2014): 1460040. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194514600404.

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Resumen
We summarize the results of a recent study on a new perturbative QCD factorization formalism for the production of heavy quarkonia of large transverse momentum pT at collider energies. Such a new factorization formalism includes both the leading power (LP) and next-to-leading power (NLP) contributions to the cross section in the [Formula: see text] expansion for heavy quark mass mQ. For the NLP contribution, the so-called double parton fragmentation functions are involved, whose evolution equations have been derived. We estimate fragmentation functions in the non-relativistic QCD formalism, and found that their contribution reproduce the bulk of the large enhancement found in explicit NLO calculations in the color singlet model. Heavy quarkonia produced from NLP channels prefer longitudinal polarization, in contrast to the single parton fragmentation function. This might shed some light on the heavy quarkonium polarization puzzle.
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Celiberto, Francesco Giovanni. "Vector Quarkonia at the LHC with Jethad: A High-Energy Viewpoint". Universe 9, n.º 7 (7 de julio de 2023): 324. http://dx.doi.org/10.3390/universe9070324.

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Resumen
In this review, we discuss and extend the study of the inclusive production of vector quarkonia, J/ψ and Υ, emitted with large transverse momenta and rapidities at the LHC. We adopt the novel ZCW19+ determination of fragmentation functions to depict the quarkonium production mechanism at the next-to-leading level of perturbative QCD. This approach is based on the nonrelativistic QCD formalism well adapted to describe the formation of a quarkonium state from the collinear fragmentation of a gluon or a constituent heavy quark at the lowest energy scale. We rely upon the NLL/NLO+ hybrid high-energy and collinear factorization for differential cross-sections, where the collinear formalism is enhanced by the BFKL resummation of next-to-leading energy logarithms arising in the t-channel. We employ the method to analyze the behavior of the rapidity distributions for double-inclusive vector quarkonium and inclusive vector quarkonium plus jet emissions. We discover that the natural stability of the high-energy series, previously seen in observables sensitive to the emission of hadrons with heavy flavor detected in the rapidity acceptance of LHC barrel calorimeters, becomes even more manifest when these particles are tagged in forward regions covered by endcaps. Our findings present the important message that vector quarkonia at the LHC via hybrid factorization offer a unique chance to perform precision studies of high-energy QCD, as well as an intriguing opportunity to shed light on the quarkonium production puzzle.
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Leitch, M. J. "Quarkonia production at RHIC". Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 32, n.º 12 (17 de noviembre de 2006): S391—S399. http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/32/12/s48.

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Manca, G. "Quarkonia production at LHCb". International Journal of Modern Physics A 29, n.º 11n12 (25 de abril de 2014): 1430014. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x14300142.

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Tesis sobre el tema "Production de quarkonia"

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Koempel, John Paul. "Exclusive Production of Quarkonia and Generalized Parton Distributions". Diss., Temple University Libraries, 2015. http://cdm16002.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p245801coll10/id/319337.

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Resumen
Physics
Ph.D.
The understanding of the nucleon is as of yet not complete. In particular, the contribution of the gluon content is not well understood. Utilizing the framework of Generalized Parton Distributions enables predictions to be made if some information on them is known. We investigated exclusive photo and electroproduction of heavy vector mesons (the quarkonia J/ψ and ϒ), which can give access to the currently poorly constrained gluon distribution Eg. For this reason, we implemented a model for it with several variants in order to represent a spread of plausible distributions. We used current experimental results for exclusive φ and ρ0 production to test our variants for Eg. For quarkonium production, the analytic calculation of the Leading Order production amplitudes was performed, verifying results published previously, in particular confirming that in the non-relativistic collinear approximation there is no access to the polarized or gluon helicity flip distributions, i.e. Hg and HgT. Numerical results for both the Leading Order and, in the case of photoproduction, also Next-to-Leading Order amplitudes were calculated, based on our Leading Order amplitudes and already existing Next-to-Leading Order expressions. The observables we looked at are the unpolarized cross section, spin density matrix elements, and two spin-asymmetries --- the transverse single-spin asymmetry An, and a newly discussed double-spin asymmetry ALS, which we identified as a very promising observable for measuring Eg. We find that in the case of J/ψ photoproduction higher order corrections seem not well under control, while for ϒ production the numerical results become much more stable.
Temple University--Theses
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Lapoint, Cary Robert 1970. "Heavy quarkonia production in e⁺ e⁻ collisions at the Z pole". Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1998. http://hdl.handle.net/1721.1/50420.

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Yedelkina, Yelyzaveta. "Vector-quarkonium production in photon-photon and photon-proton collisions up to one loop in quantum chromodynamics". Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2024. http://www.theses.fr/2024UPASP077.

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Resumen
Cette thèse se concentre sur l'une des particules les plus étudiées dans les collisionneurs à haute énergie, le quarkonium, qui est un état lié d'une paire de quarks et d'antiquarks lourds.Le partie I commence par une revue des principales caractéristiques de la théorie de l'interaction forte, appelée QCD, et discute le cadre de travail de la QCD Non-Relativiste (NRQCD) pour le calcul des sections efficaces de production et de désintégration du quarkonium, en se restreignant à l'état de Fock principal de la paire quark-antiquark, comme dans le Modèle Couleur-Singlet (CSM). Nous présentons ensuite notre méthodologie pour le calcul des corrections d'ordre sous-dominant (NLO) dans le couplage fort de la production de quarkonium vectoriel. En particulier, nous décrivons les principales étapes pour le calcul des corrections virtuelles et réelles. Pour effectuer ces calculs, nous avons développé un algorithme basé sur la soustraction en terme de dipole dits de Catani-Seymour et une implémentation numériquement efficace de la section efficace NLO avec le formalisme de la fonction d'échelle.Le partie II présente une sélection de nos résultats concernant la production de quarkonium dans diverses installations expérimentales telles que le LHC, l'HERA, le CEPC, le FCC, l'EIC et le CLIC. Nous avons étudié la production des états vectoriels du quarkonium J/psi et Upsilon dans la limite de la photoproduction des collisions lepton-hadron, où un photon quasi réel brise un proton pour produire le quarkonium avec au moins un parton dur en recul. En particulier, nous montrons que le CSM peut décrire les données H1 de HERA2. Pour cette étude, nous avons inclus une contribution induite par la QED via un photon virtuel. Celle-ci était considérée comme négligeable dans la littérature, mais devient la principale contribution pour les valeurs de l'impulsion transverse les plus grandes atteignables à l'EIC. Une autre contribution nouvelle que nous avons considérée est une production associée de J/psi et d'un autre quark charmé avec le schéma du nombre de saveurs variable. Ce processus peut être observé au futur EIC et peut être utilisé pour sonder le contenu non perturbatif du charme du proton à grande fraction d'impulsion. En outre, pour les processus de photoproduction dans les collisions lepton-hadron, nous avons étudié l'origine d'un comportement non physique des sections efficaces, qui s'est avéré être lié à une sur-soustraction des divergences colinéaires dans les fonctions de distribution des partons (PDF). La méthode de fixation d'échelle que nous avons utilisée résout ce problème au NLO dans le couplage fort, de sorte que nous avons pu fournir une analyse qualitative de la possibilité de contraindre les PDF en utilisant les futures données de photoproduction de J/psi et d'Upsilon (1S). Les sections efficaces présentées devraient être mesurables à des énergies élevées avec une très bonne précision au futur EIC et dans d'autres installations futures telles que le LHeC ou le FCC-eh. Les mesures à plus basse énergie effectuées à AMBER-COMPASS++ et à l'EICC peuvent être utiles pour sonder la région de valence.Le partie II comprend également une revue de notre étude, qui revisite le calcul NLO pour la production inclusive de J/psi via deux photons directs et un photon direct et un photon dit résolu dans la fusion de photons dans des collisions d'électron-positon. Elle inclut toutes les contributions significatives via des photons directs : la production via des photons directs d'un J/psi et d'un photon, la production associée de J/psi et d'une paire quark-antiquark charmées, et la production de J/psi et de trois gluons. Nous avons également pris en compte les contributions d'un photon direct et d'un photon dit résolu jusqu'au NLO en la constante de couplage. Nous avons fourni des prédictions phénoménologiques pour la cinématique des expériences DELPHI, CEPC, FCC-ee et CLIC, où toutes ces contributions CS ont été rassemblées pour la première fois
The thesis focuses on one of the most studied particles at high-energy colliders, the quarkonium, which is a bound state of a heavy quark-antiquark pair. Part I starts with a review of the main features of QCD, the theory of the strong interaction and discusses the Non-Relativistic QCD (NRQCD) framework for the calculation of the quarkonium-production cross sections and decay widths, restricted to the leading Fock state of the quark-antiquark pair, as in the Colour-Singlet Model (CSM). We then present our methodology for the computation of the next-to-leading order (NLO) corrections in the strong coupling to vector quarkonium production. In particular, the main steps of the calculation methodology of virtual and real corrections are described. To perform such calculations, we have developed an algorithm based on the Catani-Seymour dipole subtraction and a numerically efficient implementation of the NLO cross section with the scaling-function formalism. Part II presents a selection of our results for quarkonium production at various experimental facilities such as the LHC, HERA, the CEPC, the FCC, the EIC and the CLIC. We have studied the production of the vector quarkonium states J/psi and Upsilon in the photoproduction limit of lepton-hadron collisions, where a quasi on-shell photon breaks a proton to produce the quarkonium with at least one recoiling hard parton. In particular, we show that the CSM can describe the HERA2 H1 data. For this study we have included a QED-induced contribution via an off-shell photon which was thought to be negligible but which becomes the leading contribution at the largest transverse momenta accessible with the EIC. Another novel contribution we have considered is a J/psi and another charm quark associated production with the variable-flavour-number scheme. This process can be observed at the future EIC and can be used to probe the non-perturbative charm content of the proton at high momentum fractions. Furthermore, we have studied the origin of an unphysical behaviour of the photoproduction cross sections, which has been found to be related to an over-subtraction of collinear divergences in the parton distribution functions (PDFs). The scale-fixing method we have used solves this problem at NLO in the strong coupling, so we could provide a qualitative analysis of the possibility of constraining the PDFs using future J/psi and Upsilon (1S) photoproduction data. The cross sections we obtained show that the corresponding yields are expected to be measured at high energies with very good accuracy at the future EIC and other future facilities such as the LHeC or the FCC-eh. In addition, we have shown that the lower energy measurements at AMBER-COMPASS++ and the EicC can be useful to probe the valence region. The second part also includes a review of our study which revisits the inclusive NLO calculation for the J/psi production via direct photon and single-resolved photon in photon fusion in electron-positron collisions. Our study includes all significant direct-photon contributions: the direct-photon production of J/psi and a photon, the associated production of J/psi and a charm quark-antiquark pair, and the production of J/psi along with three gluons. We have also considered the single-resolved-photon contributions up to NLO in the coupling constant. We have provided phenomenological predictions for the kinematics of the DELPHI, the future CEPC, the FCC-ee and the CLIC experiments, where all these CS contributions have been brought together for the first time
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Geuna, Claudio. "J/ψ production in proton-proton collisions at √s = 2.76 and 7 TeV in the ALICE Forward Muon Spectrometer at LHC". Thesis, Paris 11, 2012. http://www.theses.fr/2012PA112294/document.

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Resumen
Le plasma de quarks et de gluons (QGP) est un état de la matière nucléaire apparaissant à hautedensité d’énergie. En laboratoire, il est possible de reproduire de telles conditions grâce aux collisionsd’ions lourds aux énergies ultra-relativistes. ALICE (A Large Ion Collider Experiment) estl’expérience du LHC dédiée à la mise en évidence du QGP.Différentes signatures ont été proposées et étudiées expérimentalement comme manifestations duQGP. Parmi celles-ci, le méson J/ψ joue un rôle central. Il fait partie de la famille des quarkonia,états mésoniques (Q¯Q) formées d’un quark lourd c ou b et de son anti-quark, liés par un potentield’interaction forte. En 1986, Matsui et Satz proposèrent la suppression des charmonia (états liés cc)et notamment du J/ψ comme signature de la formation du plasma de quarks et de gluons.ALICE peut détecter le J/ψ à grande rapidité (2.5 < y < 4) via le canal de désintégration en deuxmuons. Cette thèse porte sur la mesure de la production du J/ψ, via le canal muonique, dans lescollisions pp à une énergie dans le centre de masse de 2.76 et 7 TeV. Elle a exploité les donnéesacquises en 2010 et 2011 auprès du collisionneur LHC.Tenter d’appréhender le mécanisme de production du J/ψ (et plus généralement du quarkonium)dans les collisions pp est un préalable nécessaire avant d’aborder le degré de complexité suivantque constitue le cas des collisions noyau-noyau. Il est également un test important pour la QuantumChromo Dynamics (QCD), la théorie de l’interaction forte, aux énergies très élevées du LHC
Quarkonia are meson states whose constituents are a charm or bottom quark and its correspondingantiquark (Q¯Q). The study of the production of such bound states in high-energy hadron collisionsrepresents an important test for the Quantum Chromo-Dynamics. Despite the fact that the quarkoniumsaga has already a 40-year history, the quarkonium production mechanism is still an open issue.Therefore, measurements at the new CERN Large Hadron Collider (LHC) energy regimes are extremelyinteresting.In this thesis, the study of inclusive J/ψ production in proton-proton (pp) collisions at √s = 2.76and 7 TeV, obtained with the ALICE experiment, is presented. J/ψ mesons are measured at forwardrapidity (2.5 < y < 4), down to zero pT, via their decay into muon pairs (μ+μ−).Quarkonium resonances also play an important role in probing the properties of the stronglyinteracting hadronic matter created, at high energy densities, in heavy-ion collisions. Under suchextreme conditions, the created system, according to QCD, undergoes a phase transition from ordinaryhadronic matter to a new state of deconfined quarks and gluons, called Quark Gluon Plasma(QGP). The ALICE experiment at CERN LHC has been specifically designed to study this state ofmatter. Quarkonia, among other probes, represents one of the most promising tools to prove the QGPformation. In order to correctly interpret the measurements of quarkonium production in heavy-ioncollisions, a solid baseline is provided by the analogous results obtained in pp collisions.Hence, the work discussed in this thesis, concerning the inclusive J/ψ production in pp collisions,also provides the necessary reference for the corresponding measurements performed in Pb-Pb collisionswhich were collected, by the ALICE experiment, at the very same center-of-mass energy pernucleon pair (√sNN = 2.76 TeV)
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Audurier, Benjamin. "Etude de la production inclusive de J/ψ dans les collisions pp et Pb-Pb √sNN =5.02 TeV avec le spectromètre à muon de l'expérience ALICE au LHC". Thesis, Nantes, 2017. http://www.theses.fr/2017NANT4018/document.

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La production des états charmonia (par exemple le J/ψ et le ψ(2S)) est l’une des sondes étudiées pour comprendre les propriétés du Plasma de Quarks et de Gluons (PQG) formé dans les collisions d’ions lourds à très haute énergie. En effet, la présence d’un milieu déconfiné est susceptible de modifier le taux de production des charmonia par effet d’écrantage de couleur de la paire de quarks charme-anti-charme. Une telle suppression fut déjà observée dans les collisions d’ions lourds aux énergies du SPS et du RHIC. Dans les collisions Pb-Pb à √sNN = 2.76 TeV au LHC, une suppression relative du taux de production du J/ψ par rapport à celui mesuré dans les collisions pp normalisé aux nombres de collisions binaires proton-proton (facteur de modification nucléaire RAA) fut aussi mesurée. Cette suppression est cependant moins importante que ce qui fut observé à plus petites énergies dans le centre de masse. Ceci peut s’expliquer par la présence d’un nouveau mécanisme de production, la recombinaison de quarks charme et anticharme déconfinés au moment de l’expansion hydrodynamique du PQG ou durant la phase d’hadronisation. Dans cette thèse, nous présentons les résultats de la production de J/ψ dans les collisions pp et Pb-Pb, mesurée par le détecteur ALICE à √sNN = 5.02 TeV à rapidité avant dans le canal de décroissance dimuonique. La section efficace de production mesurée dans les collisions pp est comparée à différents modèles théoriques et est utilisée pour calculer le RAA en collisions Pb-Pb, lui-même comparé à différentes prédictions théoriques ainsi qu’aux précédentes mesures
The production of charmonium states (for instance J/ψ and ψ(2S)) is one of the probes studied to investigate the properties of the Quark-Gluon Plasma (QGP) formed in high-energy heavy-ion collisions. Indeed, the presence of a deconfined medium should modify the charmonium production yield, due to the color screening of the charm quark anti-quark potential. Such a suppression was already observed in heavy-ion collisions at SPS and RHIC energies. In Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV at the LHC, a clear suppression of the J/ψ yield with respect to the one measured in binary-scaled pp collisions (nuclear modification factor RAA) was observed, but much smaller than that at lower collision energies. This observation can be explained by the presence of a new production mechanism, the (re)combination of deconfined charm and anti-charm quarks during the hydrodynamical expansion of the QGP or at the hadronization stage. In this thesis, we report on the results of the J/ψ production in pp and Pb-Pb collisions measured with the ALICE detector √sNN = 5.02 TeV at forward rapidity in the dimuon channel. The cross-section in pp collisions is compared to various model calculations, and is used to compute the RAA in Pb-Pb collisions, which is also compared to theoretical predictions as well as to previous measurements
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Geuna, Claudio. "Production du J/ψ dans les collisions proton-proton à 2.76 et 7 TeV dans l'expérience ALICE auprès du LHC". Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00829534.

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Le plasma de quarks et de gluons (QGP) est un état de la matière nucléaire apparaissant à hautedensité d'énergie. En laboratoire, il est possible de reproduire de telles conditions grâce aux collisionsd'ions lourds aux énergies ultra-relativistes. ALICE (A Large Ion Collider Experiment) estl'expérience du LHC dédiée à la mise en évidence du QGP.Différentes signatures ont été proposées et étudiées expérimentalement comme manifestations duQGP. Parmi celles-ci, le méson J/ψ joue un rôle central. Il fait partie de la famille des quarkonia,états mésoniques (Q¯Q) formées d'un quark lourd c ou b et de son anti-quark, liés par un potentield'interaction forte. En 1986, Matsui et Satz proposèrent la suppression des charmonia (états liés cc)et notamment du J/ψ comme signature de la formation du plasma de quarks et de gluons.ALICE peut détecter le J/ψ à grande rapidité (2.5 < y < 4) via le canal de désintégration en deuxmuons. Cette thèse porte sur la mesure de la production du J/ψ, via le canal muonique, dans lescollisions pp à une énergie dans le centre de masse de 2.76 et 7 TeV. Elle a exploité les donnéesacquises en 2010 et 2011 auprès du collisionneur LHC.Tenter d'appréhender le mécanisme de production du J/ψ (et plus généralement du quarkonium)dans les collisions pp est un préalable nécessaire avant d'aborder le degré de complexité suivantque constitue le cas des collisions noyau-noyau. Il est également un test important pour la QuantumChromo Dynamics (QCD), la théorie de l'interaction forte, aux énergies très élevées du LHC.
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Wang, Xiang-Peng [Verfasser] y Bernd [Akademischer Betreuer] Kniehl. "Inclusive charmonium production via Upsilon decayand break-down of non-relativistic QCD factorization in double quarkonia processes / Xiang-Peng Wang ; Betreuer: Bernd Kniehl". Hamburg : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2018. http://d-nb.info/1162621842/34.

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Bor, Jelle. "Gluon-induced quarkonium production in transverse-momentum-dependent factorisation : applications to the LHC and EIC". Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2025. http://www.theses.fr/2025UPASP010.

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Resumen
Avec le Large Hadron Collider (LHC) et les expériences à haute énergie à venir avec le Electron-Ion Collider (EIC), nous pouvons explorer la structure élémentaire des protons. Autrefois, on pensait que les protons étaient composés de trois quarks de valence (deux quarks up et un quark down), mais nous savons désormais qu'ils contiennent également des paires éphémères de quark-antiquark de tous les six types de quarks ainsi que des gluons, les médiateurs de la force nucléaire forte, décrits par la chromodynamique quantique (QCD). Pour sonder la structure interne d'un nucléon, les fonctions de distribution des partons (PDFs) quantifient la manière dont le moment est distribué parmi les partons (quarks et gluons) longitudinalement dans une réaction, tandis transverse-momentum-dependent PDFs (TMDs) ajoutent des informations sur le moment transverse. Bien que les TMDs de quarks soient de mieux en mieux comprises, nos connaissances sur les TMDs de gluons sont encore très limitées. Cette étude se concentre sur l'extraction des TMDs de gluons à travers la production de quarkonium, en particulier des mésons J/psi, au LHC et à l'EIC, puisque le quarkonium, un méson formé par une paire quark-antiquark lourde de même saveur, provient principalement des gluons partoniques. Pour étudier de tels processus, il est essentiel qu'ils puissent être factorisés. Cela signifie que la section efficace, représentant la probabilité du processus, est une convolution d'un terme QCD perturbatif, qui peut être calculé théoriquement, et de termes non perturbatifs comme les TMDs et les éléments de matrice à longue distance (LDMEs) qui décrivent la formation du quarkonium, et qui doivent être extraits par expérimentation. Pour la production de J/psi dans les collisions électron-proton, la neutralité de couleur nécessite l'émission de gluons à faible énergie. Cela introduit la fonction de forme, cruciale pour réconcilier les cadres TMD et collinéaire (en termes de PDF) dans leur régime de recouvrement. Les calculs montrent que la fonction de forme est universelle, accompagnée d'un facteur dépendant du processus, et qu'elle devrait également jouer un rôle dans la production directe de quarkonium neutre en couleur à des ordres supérieurs. Les prédictions d'une asymétrie azimutale, liée au rapport entre les TMDs des gluons polarisés linéairement et non polarisés, suggèrent des effets mesurables à l'EIC pour sonder ces TMDs et ces fonctions de forme.De plus, un nouveau facteur non perturbatif de Sudakov a été développé pour le formalisme de l'évolution des TMD, améliorant les modèles gaussiens en extrapolant le comportement perturbatif connu dans le régime non perturbatif. Bien que novateur, ce facteur reste à déterminer expérimentalement. L'utilisation de ce nouveau facteur de Sudakov a permis d'obtenir un accord avec les données récentes de sections efficaces normalisées pour la production de paires de J/psi au LHCb. Cependant, les incertitudes liées à la variation des échelles nécessitent des corrections à des ordres supérieurs. Les études futures au LHC, telles que la production de paires d'Upsilon et la production de paires de J/psi avec un proton stationnaire, pourraient révéler davantage d'informations sur les TMDs de gluons à des énergies et fractions de moment plus élevées. Pour l'EIC, des progrès ont été réalisés vers un spectre complet pour la production de J/psi, en se concentrant sur les contributions indépendantes de l'angle. Bien que les sections efficaces TMD et collinéaires suivent des lois de puissance significativement différentes dans le régime cinématique à explorer par l'EIC, nous ne trouvons aucun problème de correspondance, car les sections efficaces TMD se trouvent au-dessus des sections collinéaires dans la région où la correspondance est censée se produire
With the Large Hadron Collider (LHC) and the upcoming Electron-Ion Collider (EIC) high-energy experiments we can investigate the elementary structure of protons. In the past, protons were thought to comprise three valence quarks (two up, one down), but now we know they also contain short-lived quark-antiquark pairs of all six quark types and gluons, the mediators of the strong nuclear force, described by quantum chromodynamics (QCD). To probe the internal structure of a nucleon, parton distribution functions (PDFs) quantify how momentum is distributed among partons (quarks and gluons) longitudinally in a reaction, while transverse-momentum-dependent PDFs (TMDs) add transverse momentum information. While quark TMDs are getting better understood, our knowledge of gluon TMDs is still very limited. This study focuses on extracting gluon TMDs through quarkonium production, particularly J/psi mesons, at the LHC and EIC, since quarkonium, a meson formed by a heavy quark-antiquark pair of the same heavy flavour, mainly originates from partonic gluons. To study such processes, it is essential that they can be factorised. This means that the cross section, representing process likelihood, is a convolution of a perturbative QCD term, that can be theoretically calculated, and nonperturbative terms like the TMDs and the long-distance matrix elements (LDMEs) which describe the formation of the quarkonium, that need to be extracted from an experiment. For J/psi production in electron-proton collisions, colour neutrality requires low-energy gluon emission. This introduces the shape function, crucial for reconciling TMD and collinear frameworks (in terms of PDFs) in their overlapping regime. Calculations show the shape function is universal, while accompanied by a process-dependent factor, and it is expected to play a role in direct colour-neutral quarkonium production at higher orders as well. Predictions of an azimuthal asymmetry, linked to the ratio of linearly polarised to unpolarised gluon TMDs, suggest measurable effects at the EIC to probe these TMDs and shape functions. Additionally, a novel nonperturbative Sudakov factor was developed for the TMD evolution formalism, improving upon Gaussian models by extrapolating known perturbative behaviour into the nonperturbative regime. While innovative, this factor remains to be determined by experiment. Employing this novel Sudakov factor agreement with recent normalised cross-section data for J/psi-pair production at the LHCb is found. However, scale variation uncertainties necessitate higher-order corrections. Future LHC studies, such as Upsilon-pair production and J/psi-pair production with one stationary proton, may reveal more about gluon TMDs at higher energies and momentum fractions. For the EIC, progress was made toward a complete spectrum for J/psi production, focusing on angle-independent contributions. Although the TMD and collinear cross sections follow significantly different power laws in the kinematic regime to be probed by the EIC, we find no matching issues, because the TMD cross sections lie above the collinear ones in the region where matching is expected to occur
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Rakotozafindrabe, Andry. "Etude de l'effet d'écrantage de couleur dans un plasma de quarks et de gluons sur les taux de production des quarkonia dans les collisions d'ions lourds auprès de l'expérience PHENIX". Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2007. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003165.

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Resumen
Les collisions d'ions lourds relativistes permettent d'étudier la production du plasma de quarks et de gluons (QGP), état dans lequel serait la matière hadronique au-delà d'une température de l'ordre de 200~MeV. Le $J/\psi$, état lié~$c\bar{c}$, est une des sondes utilisées pour observer le QGP. Son taux de production peut être modifié par divers effets en compétition: les effets nucléaires froids et ceux attendus en cas de production du QGP. Une suppression anormale du $J/\psi$ (au-delà des effets froids) a déjà été vue par l'expérience NA50 (SPS) dans les collisions Pb~+~Pb les plus centrales. L'expérience PHENIX (RHIC) poursuit cette étude à une énergie environ dix fois plus élevée. Nous avons étudié la production du $J/\psi\to\mu^+\mu^-$ dans les collisions Cu~+~Cu effectuées en 2005 à une énergie de 200~GeV par paire de nucléons. Les résultats obtenus apportent des informations importantes sur les effets froids: ils permettent d'améliorer de manière significative la précision obtenue dans les collisions à petit nombre de nucléons participants, où le QGP ne peut être produit. Ils confirment la similitude des suppressions déjà observées au RHIC dans les collisions Au~+~Au et au SPS; ce constat restant à corroborer par des mesures plus précises des effets froids au RHIC. Les résultats combinés Au~+~Au et Cu~+~Cu mettent aujourd'hui en défaut la plupart des modèles théoriques, et pourraient favoriser l'hypothèse d'une production ! secondaire du $J/\psi$ dans le milieu (recombinaison).
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Teklishyn, Maksym. "Measurement of the η c (1S) production cross-section via the decay η c to proton-antiproton final state". Thesis, Paris 11, 2014. http://www.theses.fr/2014PA112224/document.

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Resumen
Cette thèse répond une étude de la η c (1S) d'état de charmonium utilisant désintégrations à l'état final proton-antiproton à l'expérience LHCb. La section efficace de production du méson η c dans les interactions parton et dans les désintégrations b-hadrons sont signalés. La production de l'état η c (1S) est mesurée par la désintégration de ppbar avec le détecteur LHCb, en utilisant une luminosité intégrée de 0,7 fb⁻¹ accumulé à 7 TeV l'énergie de centre de masse en 2011, et une luminosité intégrée de 2 fb⁻¹ accumulé à 8 TeV l'énergie de centre de masse en 2012 les mesures sont effectuées en utilisant le J / ψ → ppbar décroissance comme un canal de référence. Haut de centre de masse des énergies disponibles dans les collisions proton-proton au LHC permet modèles décrivant la production de charmonium à tester. Nous distinguons rapidement présenté charmonia de ceux provenant de b-hadron se désintègre. Rapidement produites charmonia comprennent charmonia produit directement dans les interactions parton et ceux provenant de la désintégration de lourdes Etats quarkonium, qui sont à leur tour produit dans les interactions de partons. Production de charmonium invite comprend la production directe de l'interaction de parton et charmonium provenant de désintégrations des etats les plus lourds. Le taux relatif de la production rapide de l'etats η c et J / ψ dans l'acceptation LHCb (gamme de rapidité 2,0 6,5 GeV/c est mesurée pour la première le temps d'être σ (η c) / σ (J / ψ) = 1,74 ± 0,29 ± 0,28 stat syst ± 0,18 B l'énergie de centre de masse 7 TeV, et σ (η c) / σ (J / ψ) = 1,60 ± 0,29 stat ± 0,25 ± 0,17 syst B l'énergie de centre de masse 8 TeV. Utilisation du J / ψ section efficace de production mesurée par LHCb et en supposant qu'aucun J / ψ polarisation, l'absolu η c section efficace de production dans le même régime cinématique est σ η c = 0,52 ± 0,09 ± 0,08 stat syst ± 0,06 σ J / ψ, B l'énergie de centre de masse 7 TeV, et σ η c = 0,59 ± 0,11 stat ± 0,09 ± 0,08 syst σ J / ψ, B l'énergie de centre de masse 8 TeV. La troisième composante d'erreur correspond à l'incertitude de la J / ψ → p et η c → p ramification fractions et la mesure de section eficase J/ψ. Le rapport η c à J/ψ compris fraction de branchement de b-hadron désintégrations est mesuré pour être B (b → η c X) / B (b → J / ψ X) = 0,42 ± 0,06 ± 0,02 stat syst ± 0,05 B. Utilisation de l'J/ψ compris fraction ramification de b-hadron désintégrations mesuré avec le J/ψ →μμ canal de désintégration, l'inclusion η c ramification fraction de b-hadron désintégrations se trouve être B (b → η c X) = (4,9 ± 0,6 ± 0,3 stat syst ± 0,7 B) × 10 ⁻³, où la troisième composante d'erreur correspond à l'incertitude dans les J/ψ → pp et η c → pp ramification fractions (et le J/ψ compris fraction J ramification de b-hadron décroît). La mesure de la fraction η c de branchement inclus rapport de b-hadron se désintègre est la plus précise à ce jour. Utilisation de l'échantillon à faible fond de η c de b-hadron se désintègre, la différence de masse J / ψ et η c, ΔMJ / ψ, η c = 114,7 ± 1,5 ± 0,1 MeV / c², est mesurée. La valeur de la production par rapport compris η c J/ψ est important de faire la distinction entre une grande variété de modèles théoriques. Le η c section est mesurée dans des bacs de dynamique transversale. Il présente un comportement similaire à ceux obtenus dans l'analyse de la production J/ψ, mais avec beaucoup plus importantes incertitudes. Les limites supérieures sur la production de certains autres états charmonium sont adressées
This thesis addresses a study of the η c (1S) charmonium state using decays to proton-antiproton final state at the LHCb experiment. The production cross-section of the η c meson in parton interactions and in b-hadron decays are reported. Production of the η c (1S) state is measured via the decay to ppbar with the LHCb detector, using an integrated luminosity of 0.7 fb⁻¹ accumulated at 7 TeV centre-of-mass energy in 2011, and an integrated luminosity of 2 fb⁻¹ accumulated at 8 TeV centre-of-mass energy in 2012. The measurements are performed using the J/ψ → ppbar decay as a reference channel. High centre-of-mass energies available in proton-proton collisions at the LHC allow models describing charmonium production to be tested. We distinguish promptly produced charmonia from those originating from b-hadron decays. Promptly produced charmonia include charmonia directly produced in parton interactions and those originating from the decays of heavier quarkonium states, which are in turn produced in parton interactions. Prompt charmonium production comprises direct production in the parton interaction and charmonium originating from decays of heavier states. The relative rate of prompt production of the η c and J/ψ states in the LHCb acceptance (rapidity range 2.0 < y < 4.5) and for p T (J/ψ , η c ) > 6.5 GeV/c is measured for the first time to be σ (η c) /σ (J/ψ) = 1.74 ± 0.29 stat ± 0.28 syst ± 0.18 B at a centre-of-mass energy 7 TeV, and σ (η c) /σ (J/ψ) = 1.60 ± 0.29 stat ± 0.25 syst ± 0.17 B at a centre-of-mass energy s = 8 TeV. Using the J/ψ production cross-section measured by LHCb and assuming no J/ψ polarization, the absolute η c prompt production cross-section in the same kinematic regime is found to be σ η c = 0.52 ± 0.09 stat ± 0.08 syst ± 0.06 σ J/ψ , B at a centre-of-mass energy 7 TeV, and σ η c = 0.59 ± 0.11 stat ± 0.09 syst ± 0.08 σ J/ψ , B at a centre-of-mass energy s = 8 TeV. The third error component corresponds to the uncertainty in the J/ψ → pp and η c → pp branching fractions and the J/ψ cross-section measurement. The relative η c to J/ψ inclusive branching fraction from b-hadron decays is measured to be B(b→η c X) /B(b→J/ψ X) = 0.42 ± 0.06 stat ± 0.02 syst ± 0.05 B. Using the J/ψ inclusive branching fraction from b-hadron decays measured with the J/ψ → μμ decay channel, the inclusive η c branching fraction from b-hadron decays is found to be B(b→η c X) = (4.9 ± 0.6 stat ± 0.3 syst ± 0.7 B) × 10 ⁻³ ,where the third error component corresponds to the uncertainty in the J/ψ → pp and η c → pp branching fractions (and the J/ψ inclusive branching fraction from b-hadron decays). The measurement of the relative η c inclusive branching fraction from b-hadron decays is the most precise to date. Using low-background sample of η c from b-hadron decays, the J/ψ and η c mass difference, ∆M J/ψ , η c = 114.7 ± 1.5 ± 0.1 MeV/c² , is measured. The value of the relative inclusive η c production to J/ψ is important for distinguishing between a variety of theoretical models. The η c cross-section is measured in bins of transverse momentum. It exhibits a similar behaviour to those obtained in the J/ψ production analysis, though with significantly larger uncertainties. The upper limits on the production of some other charmonium states are addressed
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Libros sobre el tema "Production de quarkonia"

1

Shao, Hua-Sheng. Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations. Singapore: Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1624-0.

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2

Barbara, Jacak y Wang Xin-Nian, eds. Quarkonium production in high-energy nuclear collisions: Proceedings of the RHIC/INT 1998 Winter Workshop, Seattle, Washington, 11-15 May 1998. Singapore: World Scientific, 1999.

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3

Wang, Xin-Niam y Barbara Jacak. Quarkonium Production in High-Energy Nuclear Collisions. World Scientific Publishing Company, 1999.

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4

Shao, Hua-Sheng. Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations. Springer London, Limited, 2016.

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5

Shao, Hua-Sheng. Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations. Springer, 2018.

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6

Shao, Hua-Sheng. Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations. Springer, 2016.

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Capítulos de libros sobre el tema "Production de quarkonia"

1

Signori, Andrea. "Gluon TMDs in Quarkonium Production". En Light Cone 2015, 297–301. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-50699-9_47.

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2

Shao, Hua-Sheng. "Heavy Quarkonium Production in Hadronic Collisions". En Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations, 37–71. Singapore: Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1624-0_4.

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3

Shao, Hua-Sheng. "Background of Heavy Quarkonium Physics". En Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations, 9–19. Singapore: Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1624-0_2.

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4

Lourenço, Carlos, Pietro Faccioli y Hermine K. Wöhri. "Quarkonium Production and Absorption in Proton-Nucleus collisions". En The Physics of the Quark-Gluon Plasma, 199–218. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02286-9_6.

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5

Singh, Captain R., S. Ganesh y M. Mishra. "Sequential Quarkonium Production via Recombination in Heavy-Ion Collisions". En XXII DAE High Energy Physics Symposium, 479–84. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73171-1_112.

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6

Kumar, Vineet. "Quarkonium Production and Suppression with CMS Detector at LHC". En XXII DAE High Energy Physics Symposium, 219–22. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73171-1_49.

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7

Shao, Hua-Sheng. "Inclusive $${J/\psi }$$ J / ψ Production at B Factories". En Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations, 73–85. Singapore: Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1624-0_5.

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8

Shao, Hua-Sheng. "Introduction". En Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations, 1–5. Singapore: Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1624-0_1.

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9

Shao, Hua-Sheng. "Automation of NLO Computations". En Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations, 139–50. Singapore: Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1624-0_10.

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10

Shao, Hua-Sheng. "Summary and Prospects of Part II". En Heavy Quarkonium Production Phenomenology and Automation of One-Loop Scattering Amplitude Computations, 151–52. Singapore: Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1624-0_11.

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Actas de conferencias sobre el tema "Production de quarkonia"

1

Victor, Valencia Torres. "Study of collective phenomena via the production of heavy quarks and quarkonia in hadronic collisions with ALICE". En 42nd International Conference on High Energy Physics, 612. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2024. https://doi.org/10.22323/1.476.0612.

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2

YUAN, Xu Hao. "Quarkonia production at LHCb". En XV International Conference on Hadron Spectroscopy. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2014. http://dx.doi.org/10.22323/1.205.0049.

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3

Odyniec, Grazyna. "Quarkonia production in STAR". En XVIII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2010. http://dx.doi.org/10.22323/1.106.0167.

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4

VÉRTESI, RÓBERT. "PRODUCTION OF QUARKONIA AT RHIC". En The Memorial Workshop Devoted to the 85th Birthday of V N Gribov. WORLD SCIENTIFIC, 2016. http://dx.doi.org/10.1142/9789813141704_0036.

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5

Boente García, Óscar. "Quarkonia production in pPb collisions". En 10th International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2021. http://dx.doi.org/10.22323/1.387.0075.

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6

Kosarzewski, Leszek. "Quarkonia production vs event activity". En Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, editado por Ryszard S. Romaniuk. SPIE, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/12.2249342.

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7

Teklishyn, Maksym. "Studies of quarkonia production at LHCb". En The XXI International Workshop High Energy Physics and Quantum Field Theory. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2014. http://dx.doi.org/10.22323/1.183.0031.

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8

Trzeciak, Barbara. "STAR's latest results on quarkonia production". En 53rd International Winter Meeting on Nuclear Physics. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2015. http://dx.doi.org/10.22323/1.238.0059.

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9

Nachtman, Jane. "Associated production of quarkonia and heavy hadrons". En 38th International Conference on High Energy Physics. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2017. http://dx.doi.org/10.22323/1.282.0608.

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10

"Quarkonia production in pp̄-collisions with CDF". En The 10th topical workshop on proton−antiproton collider physics. AIP, 1996. http://dx.doi.org/10.1063/1.49663.

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Informes sobre el tema "Production de quarkonia"

1

Demina, R. Quarkonia production at CDF. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), agosto de 1996. http://dx.doi.org/10.2172/371181.

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2

Johns, K. A. Quarkonia production at D0. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), agosto de 1996. http://dx.doi.org/10.2172/385453.

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3

Sansoni, A. Quarkonia production at Fermilab. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), julio de 1995. http://dx.doi.org/10.2172/102432.

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4

Bauer, G. Quarkonia production in p{bar p}-collisions with CDF. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), julio de 1995. http://dx.doi.org/10.2172/102435.

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5

Gavai, R., G. A. Schuler y K. Sridhar. Quarkonium production in hadronic collisions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), julio de 1995. http://dx.doi.org/10.2172/192031.

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6

Cheung, K., W. Y. Keung y T. C. Yuan. Color-octet quarkonium production at the Z pole. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septiembre de 1995. http://dx.doi.org/10.2172/244627.

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7

Dumitru, A., C. Lourenco, P. Petreczky y J. ,. Ruan, L. Qiu. Proceedings of RIKEN BNL Research Center Workshop: Brookhaven Summer Program on Quarkonium Production in Elementary and Heavy Ion Collisions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), agosto de 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1029247.

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