Attenzione: i dati modificati non sono ancora stati salvati. Per confermare inserimenti o cancellazioni di voci è necessario confermare con il tasto SALVA/INSERISCI in fondo alla pagina
SFERA Archivio dei prodotti della Ricerca dell'Università di Ferrara
Utilizing 7.33 fb −1 of e+ e − collision data taken at the center-of-mass energies of 4.128, 4.157, 4.178, 4.189, 4.199, 4.209, 4.219, and 4.226 GeV with the BESIII detector, the branching fraction of the leptonic decay Ds+ → τ+ ντ via τ+ → μ+ νμ ν¯τ is measured to be BDs+→τ+ντ = (5.37 ± 0.17stat ± 0.15syst)%. Combining this branching fraction with the world averages of the measurements of the masses of τ+ and Ds+ as well as the lifetime of Ds+ , we extract the product of the decay constant of Ds+ and the c → s Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix element to be fDs+ |Vcs | = (246.7 ± 3.9stat ± 3.6syst) MeV. Taking |Vcs | from a global fit in the standard model we obtain fDs+ = (253.4 ± 4.0stat ± 3.7syst) MeV. Conversely, taking fDs+ from lattice quantum chromodynamics calculations, we obtain |Vcs | = 0.987 ± 0.016stat ± 0.014syst.
Measurement of the branching fraction of $$ {\textrm{D}}_{\textrm{s}}^{+} $$ → τ+ντ via τ+ → μ+νμ$$ \overline{\nu} $$τ
Ablikim, M.;Achasov, M. N.;Adlarson, P.;Aliberti, R.;Amoroso, A.;An, M. R.;An, Q.;Bai, Y.;Bakina, O.;Balossino, I.;Ban, Y.;Batozskaya, V.;Begzsuren, K.;Berger, N.;Bertani, M.;Bettoni, D.;Bianchi, F.;Bianco, E.;Bloms, J.;Bortone, A.;Boyko, I.;Briere, R. A.;Brueggemann, A.;Cai, H.;Cai, X.;Calcaterra, A.;Cao, G. F.;Cao, N.;Cetin, S. A.;Chang, J. F.;Chang, T. T.;Chang, W. L.;Che, G. R.;Chelkov, G.;Chen, C.;Chen, Chao;Chen, G.;Chen, H. S.;Chen, M. L.;Chen, S. J.;Chen, S. M.;Chen, T.;Chen, X. R.;Chen, X. T.;Chen, Y. B.;Chen, Y. Q.;Chen, Z. J.;Cheng, W. S.;Choi, S. K.;Chu, X.;Cibinetto, G.;Coen, S. C.;Cossio, F.;Cui, J. J.;Dai, H. L.;Dai, J. P.;Dbeyssi, A.;de Boer, R. E.;Dedovich, D.;Deng, Z. Y.;Denig, A.;Denysenko, I.;Destefanis, M.;De Mori, F.;Ding, B.;Ding, X. X.;Ding, Y.;Ding, Y.;Dong, J.;Dong, L. Y.;Dong, M. Y.;Dong, X.;Du, S. X.;Duan, Z. H.;Egorov, P.;Fan, Y. L.;Fang, J.;Fang, S. S.;Fang, W. X.;Fang, Y.;Farinelli, R.;Fava, L.;Feldbauer, F.;Felici, G.;Feng, C. Q.;Feng, J. H.;Fischer, K.;Fritsch, M.;Fritzsch, C.;Fu, C. D.;Fu, Y. W.;Gao, H.;Gao, Y. N.;Gao, Yang;Garbolino, S.;Garzia, I.;Ge, P. T.;Ge, Z. W.;Geng, C.;Gersabeck, E. M.;Gilman, A.;Goetzen, K.;Gong, L.;Gong, W. X.;Gradl, W.;Gramigna, S.;Greco, M.;Gu, M. H.;Gu, Y. T.;Guan, C. Y.;Guan, Z. L.;Guo, A. Q.;Guo, L. B.;Guo, R. P.;Guo, Y. P.;Guskov, A.;Hou, X. T.;Han, W. Y.;Hao, X. Q.;Harris, F. A.;He, K. K.;He, K. L.;Heinsius, F. H.;Heinz, C. H.;Heng, Y. K.;Herold, C.;Holtmann, T.;Hong, P. C.;Hou, G. Y.;Hou, Y. R.;Hou, Z. L.;Hu, H. M.;Hu, J. F.;Hu, T.;Hu, Y.;Huang, G. S.;Huang, K. X.;Huang, L. Q.;Huang, X. T.;Huang, Y. P.;Hussain, T.;Hüsken, N.;Imoehl, W.;Irshad, M.;Jackson, J.;Jaeger, S.;Janchiv, S.;Jeong, J. H.;Ji, Q.;Ji, Q. P.;Ji, X. B.;Ji, X. L.;Ji, Y. Y.;Jia, Z. K.;Jiang, P. C.;Jiang, S. S.;Jiang, T. J.;Jiang, X. S.;Jiang, Y.;Jiao, J. B.;Jiao, Z.;Jin, S.;Jin, Y.;Jing, M. Q.;Johansson, T.;Kui, X.;Kabana, S.;Kalantar-Nayestanaki, N.;Kang, X. L.;Kang, X. S.;Kappert, R.;Kavatsyuk, M.;Ke, B. C.;Khoukaz, A.;Kiuchi, R.;Kliemt, R.;Koch, L.;Kolcu, O. B.;Kopf, B.;Kuessner, M.;Kupsc, A.;Kühn, W.;Lane, J. J.;Lange, J. S.;Larin, P.;Lavania, A.;Lavezzi, L.;Lei, T. T.;Lei, Z. H.;Leithoff, H.;Lellmann, M.;Lenz, T.;Li, C.;Li, C.;Li, C. H.;Li, Cheng;Li, D. M.;Li, F.;Li, G.;Li, H.;Li, H. B.;Li, H. J.;Li, H. N.;Li, Hui;Li, J. R.;Li, J. S.;Li, J. W.;Li, Ke;Li, L. J.;Li, L. K.;Li, Lei;Li, M. H.;Li, P. R.;Li, S. X.;Li, T.;Li, W. D.;Li, W. G.;Li, X. H.;Li, X. L.;Li, Xiaoyu;Li, Y. G.;Li, Z. J.;Li, Z. X.;Li, Z. Y.;Liang, C.;Liang, H.;Liang, H.;Liang, H.;Liang, Y. F.;Liang, Y. T.;Liao, G. R.;Liao, L. Z.;Libby, J.;Limphirat, A.;Lin, D. X.;Lin, T.;Liu, B. J.;Liu, B. X.;Liu, C.;Liu, C. X.;Liu, D.;Liu, F. H.;Liu, Fang;Liu, Feng;Liu, G. M.;Liu, H.;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, L. C.;Liu, Lu;Liu, M. H.;Liu, P. L.;Liu, Q.;Liu, S. B.;Liu, T.;Liu, W. K.;Liu, W. M.;Liu, X.;Liu, Y.;Liu, Y. B.;Liu, Z. A.;Liu, Z. Q.;Lou, X. C.;Lu, F. X.;Lu, H. J.;Lu, J. G.;Lu, X. L.;Lu, Y.;Lu, Y. P.;Lu, Z. H.;Luo, C. L.;Luo, M. X.;Luo, T.;Luo, X. L.;Lyu, X. R.;Lyu, Y. F.;Ma, F. C.;Ma, H. L.;Ma, J. L.;Ma, L. L.;Ma, M. M.;Ma, Q. M.;Ma, R. Q.;Ma, R. T.;Ma, X. Y.;Ma, Y.;Maas, F. E.;Maggiora, M.;Maldaner, S.;Malde, S.;Mangoni, A.;Mao, Y. J.;Mao, Z. P.;Marcello, S.;Meng, Z. X.;Messchendorp, J. G.;Mezzadri, G.;Miao, H.;Min, T. J.;Mitchell, R. E.;Mo, X. H.;Muchnoi, N. Yu.;Nefedov, Y.;Nerling, F.;Nikolaev, I. B.;Ning, Z.;Nisar, S.;Niu, Y.;Olsen, S. L.;Ouyang, Q.;Pacetti, S.;Pan, X.;Pan, Y.;Pathak, A.;Pei, Y. P.;Pelizaeus, M.;Peng, H. P.;Peters, K.;Ping, J. L.;Ping, R. G.;Plura, S.;Pogodin, S.;Prasad, V.;Qi, F. Z.;Qi, H.;Qi, H. R.;Qi, M.;Qi, T. Y.;Qian, S.;Qian, W. B.;Qiao, C. F.;Qin, J. J.;Qin, L. Q.;Qin, X. P.;Qin, X. S.;Qin, Z. H.;Qiu, J. F.;Qu, S. Q.;Redmer, C. F.;Ren, K. J.;Rivetti, A.;Rodin, V.;Rolo, M.;Rong, G.;Rosner, Ch.;Ruan, S. N.;Salone, N.;Sarantsev, A.;Schelhaas, Y.;Schoenning, K.;Scodeggio, M.;Shan, K. Y.;Shan, W.;Shan, X. Y.;Shangguan, J. F.;Shao, L. G.;Shao, M.;Shen, C. P.;Shen, H. F.;Shen, W. H.;Shen, X. Y.;Shi, B. A.;Shi, H. C.;Shi, J. Y.;Shi, Q. Q.;Shi, R. S.;Shi, X.;Song, J. J.;Song, T. Z.;Song, W. M.;Song, Y. X.;Sosio, S.;Spataro, S.;Stieler, F.;Su, Y. J.;Sun, G. B.;Sun, G. X.;Sun, H.;Sun, H. K.;Sun, J. F.;Sun, K.;Sun, L.;Sun, S. S.;Sun, T.;Sun, W. Y.;Sun, Y.;Sun, Y. J.;Sun, Y. Z.;Sun, Z. T.;Tan, Y. X.;Tang, C. J.;Tang, G. Y.;Tang, J.;Tang, Y. A.;Tao, L. Y.;Tao, Q. T.;Tat, M.;Teng, J. X.;Thoren, V.;Tian, W. H.;Tian, W. H.;Tian, Y.;Tian, Z. F.;Uman, I.;Wang, B.;Wang, B. L.;Wang, Bo;Wang, C. W.;Wang, D. Y.;Wang, F.;Wang, H. J.;Wang, H. P.;Wang, K.;Wang, L. L.;Wang, M.;Wang, Meng;Wang, S.;Wang, T.;Wang, T. J.;Wang, W.;Wang, W.;Wang, W. H.;Wang, W. P.;Wang, X.;Wang, X. F.;Wang, X. J.;Wang, X. L.;Wang, Y.;Wang, Y. D.;Wang, Y. F.;Wang, Y. H.;Wang, Y. N.;Wang, Y. Q.;Wang, Yaqian;Wang, Yi;Wang, Z.;Wang, Z. L.;Wang, Z. Y.;Wang, Ziyi;Wei, D.;Wei, D. H.;Weidner, F.;Wen, S. P.;Wenzel, C. W.;Wiedner, U.;Wilkinson, G.;Wolke, M.;Wollenberg, L.;Wu, C.;Wu, J. F.;Wu, L. H.;Wu, L. J.;Wu, X.;Wu, X. H.;Wu, Y.;Wu, Y. J.;Wu, Z.;Xia, L.;Xian, X. M.;Xiang, T.;Xiao, D.;Xiao, G. Y.;Xiao, H.;Xiao, S. Y.;Xiao, Y. L.;Xiao, Z. J.;Xie, C.;Xie, X. H.;Xie, Y.;Xie, Y. G.;Xie, Y. H.;Xie, Z. P.;Xing, T. Y.;Xu, C. F.;Xu, C. J.;Xu, G. F.;Xu, H. Y.;Xu, Q. J.;Xu, W. L.;Xu, X. P.;Xu, Y. C.;Xu, Z. P.;Yan, F.;Yan, L.;Yan, W. B.;Yan, W. C.;Yan, X. Q.;Yang, H. J.;Yang, H. L.;Yang, H. X.;Yang, Tao;Yang, Y.;Yang, Y. F.;Yang, Y. X.;Yang, Yifan;Ye, M.;Ye, M. H.;Yin, J. H.;You, Z. Y.;Yu, B. X.;Yu, C. X.;Yu, G.;Yu, T.;Yu, X. D.;Yuan, C. Z.;Yuan, L.;Yuan, S. C.;Yuan, X. Q.;Yuan, Y.;Yuan, Z. Y.;Yue, C. X.;Zafar, A. A.;Zeng, F. R.;Zeng, X.;Zeng, Y.;Zeng, Y. J.;Zhai, X. Y.;Zhan, Y. H.;Zhang, A. Q.;Zhang, B. L.;Zhang, B. X.;Zhang, D. H.;Zhang, G. Y.;Zhang, H.;Zhang, H. H.;Zhang, H. H.;Zhang, H. Q.;Zhang, H. Y.;Zhang, J. J.;Zhang, J. L.;Zhang, J. Q.;Zhang, J. W.;Zhang, J. X.;Zhang, J. Y.;Zhang, J. Z.;Zhang, Jiawei;Zhang, L. M.;Zhang, L. Q.;Zhang, Lei;Zhang, P.;Zhang, Q. Y.;Zhang, Shuihan;Zhang, Shulei;Zhang, X. D.;Zhang, X. M.;Zhang, X. Y.;Zhang, X. Y.;Zhang, Y.;Zhang, Y. T.;Zhang, Y. H.;Zhang, Yan;Zhang, Yao;Zhang, Z. H.;Zhang, Z. L.;Zhang, Z. Y.;Zhang, Z. Y.;Zhao, G.;Zhao, J.;Zhao, J. Y.;Zhao, J. Z.;Zhao, Lei;Zhao, Ling;Zhao, M. G.;Zhao, S. J.;Zhao, Y. B.;Zhao, Y. X.;Zhao, Z. G.;Zhemchugov, A.;Zheng, B.;Zheng, J. P.;Zheng, W. J.;Zheng, Y. H.;Zhong, B.;Zhong, X.;Zhou, H.;Zhou, L. P.;Zhou, X.;Zhou, X. K.;Zhou, X. R.;Zhou, X. Y.;Zhou, Y. Z.;Zhu, J.;Zhu, K.;Zhu, K. J.;Zhu, L.;Zhu, L. X.;Zhu, S. H.;Zhu, S. Q.;Zhu, T. J.;Zhu, W. J.;Zhu, Y. C.;Zhu, Z. A.;Zou, J. H.;Zu, J.
2023
Abstract
Utilizing 7.33 fb −1 of e+ e − collision data taken at the center-of-mass energies of 4.128, 4.157, 4.178, 4.189, 4.199, 4.209, 4.219, and 4.226 GeV with the BESIII detector, the branching fraction of the leptonic decay Ds+ → τ+ ντ via τ+ → μ+ νμ ν¯τ is measured to be BDs+→τ+ντ = (5.37 ± 0.17stat ± 0.15syst)%. Combining this branching fraction with the world averages of the measurements of the masses of τ+ and Ds+ as well as the lifetime of Ds+ , we extract the product of the decay constant of Ds+ and the c → s Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix element to be fDs+ |Vcs | = (246.7 ± 3.9stat ± 3.6syst) MeV. Taking |Vcs | from a global fit in the standard model we obtain fDs+ = (253.4 ± 4.0stat ± 3.7syst) MeV. Conversely, taking fDs+ from lattice quantum chromodynamics calculations, we obtain |Vcs | = 0.987 ± 0.016stat ± 0.014syst.
Ablikim, M.; Achasov, M. N.; Adlarson, P.; Aliberti, R.; Amoroso, A.; An, M. R.; An, Q.; Bai, Y.; Bakina, O.; Balossino, I.; Ban, Y.; Batozskaya, V.; Begzsuren, K.; Berger, N.; Bertani, M.; Bettoni, D.; Bianchi, F.; Bianco, E.; Bloms, J.; Bortone, A.; Boyko, I.; Briere, R. A.; Brueggemann, A.; Cai, H.; Cai, X.; Calcaterra, A.; Cao, G. F.; Cao, N.; Cetin, S. A.; Chang, J. F.; Chang, T. T.; Chang, W. L.; Che, G. R.; Chelkov, G.; Chen, C.; Chen, Chao; Chen, G.; Chen, H. S.; Chen, M. L.; Chen, S. J.; Chen, S. M.; Chen, T.; Chen, X. R.; Chen, X. T.; Chen, Y. B.; Chen, Y. Q.; Chen, Z. J.; Cheng, W. S.; Choi, S. K.; Chu, X.; Cibinetto, G.; Coen, S. C.; Cossio, F.; Cui, J. J.; Dai, H. L.; Dai, J. P.; Dbeyssi, A.; de Boer, R. E.; Dedovich, D.; Deng, Z. Y.; Denig, A.; Denysenko, I.; Destefanis, M.; De Mori, F.; Ding, B.; Ding, X. X.; Ding, Y.; Ding, Y.; Dong, J.; Dong, L. Y.; Dong, M. Y.; Dong, X.; Du, S. X.; Duan, Z. H.; Egorov, P.; Fan, Y. L.; Fang, J.; Fang, S. S.; Fang, W. X.; Fang, Y.; Farinelli, R.; Fava, L.; Feldbauer, F.; Felici, G.; Feng, C. Q.; Feng, J. H.; Fischer, K.; Fritsch, M.; Fritzsch, C.; Fu, C. D.; Fu, Y. W.; Gao, H.; Gao, Y. N.; Gao, Yang; Garbolino, S.; Garzia, I.; Ge, P. T.; Ge, Z. W.; Geng, C.; Gersabeck, E. M.; Gilman, A.; Goetzen, K.; Gong, L.; Gong, W. X.; Gradl, W.; Gramigna, S.; Greco, M.; Gu, M. H.; Gu, Y. T.; Guan, C. Y.; Guan, Z. L.; Guo, A. Q.; Guo, L. B.; Guo, R. P.; Guo, Y. P.; Guskov, A.; Hou, X. T.; Han, W. Y.; Hao, X. Q.; Harris, F. A.; He, K. K.; He, K. L.; Heinsius, F. H.; Heinz, C. H.; Heng, Y. K.; Herold, C.; Holtmann, T.; Hong, P. C.; Hou, G. Y.; Hou, Y. R.; Hou, Z. L.; Hu, H. M.; Hu, J. F.; Hu, T.; Hu, Y.; Huang, G. S.; Huang, K. X.; Huang, L. Q.; Huang, X. T.; Huang, Y. P.; Hussain, T.; Hüsken, N.; Imoehl, W.; Irshad, M.; Jackson, J.; Jaeger, S.; Janchiv, S.; Jeong, J. H.; Ji, Q.; Ji, Q. P.; Ji, X. B.; Ji, X. L.; Ji, Y. Y.; Jia, Z. K.; Jiang, P. C.; Jiang, S. S.; Jiang, T. J.; Jiang, X. S.; Jiang, Y.; Jiao, J. B.; Jiao, Z.; Jin, S.; Jin, Y.; Jing, M. Q.; Johansson, T.; Kui, X.; Kabana, S.; Kalantar-Nayestanaki, N.; Kang, X. L.; Kang, X. S.; Kappert, R.; Kavatsyuk, M.; Ke, B. C.; Khoukaz, A.; Kiuchi, R.; Kliemt, R.; Koch, L.; Kolcu, O. B.; Kopf, B.; Kuessner, M.; Kupsc, A.; Kühn, W.; Lane, J. J.; Lange, J. S.; Larin, P.; Lavania, A.; Lavezzi, L.; Lei, T. T.; Lei, Z. H.; Leithoff, H.; Lellmann, M.; Lenz, T.; Li, C.; Li, C.; Li, C. H.; Li, Cheng; Li, D. M.; Li, F.; Li, G.; Li, H.; Li, H. B.; Li, H. J.; Li, H. N.; Li, Hui; Li, J. R.; Li, J. S.; Li, J. W.; Li, Ke; Li, L. J.; Li, L. K.; Li, Lei; Li, M. H.; Li, P. R.; Li, S. X.; Li, T.; Li, W. D.; Li, W. G.; Li, X. H.; Li, X. L.; Li, Xiaoyu; Li, Y. G.; Li, Z. J.; Li, Z. X.; Li, Z. Y.; Liang, C.; Liang, H.; Liang, H.; Liang, H.; Liang, Y. F.; Liang, Y. T.; Liao, G. R.; Liao, L. Z.; Libby, J.; Limphirat, A.; Lin, D. X.; Lin, T.; Liu, B. J.; Liu, B. X.; Liu, C.; Liu, C. X.; Liu, D.; Liu, F. H.; Liu, Fang; Liu, Feng; Liu, G. M.; Liu, H.; 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, L. C.; Liu, Lu; Liu, M. H.; Liu, P. L.; Liu, Q.; Liu, S. B.; Liu, T.; Liu, W. K.; Liu, W. M.; Liu, X.; Liu, Y.; Liu, Y. B.; Liu, Z. A.; Liu, Z. Q.; Lou, X. C.; Lu, F. X.; Lu, H. J.; Lu, J. G.; Lu, X. L.; Lu, Y.; Lu, Y. P.; Lu, Z. H.; Luo, C. L.; Luo, M. X.; Luo, T.; Luo, X. L.; Lyu, X. R.; Lyu, Y. F.; Ma, F. C.; Ma, H. L.; Ma, J. L.; Ma, L. L.; Ma, M. M.; Ma, Q. M.; Ma, R. Q.; Ma, R. T.; Ma, X. Y.; Ma, Y.; Maas, F. E.; Maggiora, M.; Maldaner, S.; Malde, S.; Mangoni, A.; Mao, Y. J.; Mao, Z. P.; Marcello, S.; Meng, Z. X.; Messchendorp, J. G.; Mezzadri, G.; Miao, H.; Min, T. J.; Mitchell, R. E.; Mo, X. H.; Muchnoi, N. Yu.; Nefedov, Y.; Nerling, F.; Nikolaev, I. B.; Ning, Z.; Nisar, S.; Niu, Y.; Olsen, S. L.; Ouyang, Q.; Pacetti, S.; Pan, X.; Pan, Y.; Pathak, A.; Pei, Y. P.; Pelizaeus, M.; Peng, H. P.; Peters, K.; Ping, J. L.; Ping, R. G.; Plura, S.; Pogodin, S.; Prasad, V.; Qi, F. Z.; Qi, H.; Qi, H. R.; Qi, M.; Qi, T. Y.; Qian, S.; Qian, W. B.; Qiao, C. F.; Qin, J. J.; Qin, L. Q.; Qin, X. P.; Qin, X. S.; Qin, Z. H.; Qiu, J. F.; Qu, S. Q.; Redmer, C. F.; Ren, K. J.; Rivetti, A.; Rodin, V.; Rolo, M.; Rong, G.; Rosner, Ch.; Ruan, S. N.; Salone, N.; Sarantsev, A.; Schelhaas, Y.; Schoenning, K.; Scodeggio, M.; Shan, K. Y.; Shan, W.; Shan, X. Y.; Shangguan, J. F.; Shao, L. G.; Shao, M.; Shen, C. P.; Shen, H. F.; Shen, W. H.; Shen, X. Y.; Shi, B. A.; Shi, H. C.; Shi, J. Y.; Shi, Q. Q.; Shi, R. S.; Shi, X.; Song, J. J.; Song, T. Z.; Song, W. M.; Song, Y. X.; Sosio, S.; Spataro, S.; Stieler, F.; Su, Y. J.; Sun, G. B.; Sun, G. X.; Sun, H.; Sun, H. K.; Sun, J. F.; Sun, K.; Sun, L.; Sun, S. S.; Sun, T.; Sun, W. Y.; Sun, Y.; Sun, Y. J.; Sun, Y. Z.; Sun, Z. T.; Tan, Y. X.; Tang, C. J.; Tang, G. Y.; Tang, J.; Tang, Y. A.; Tao, L. Y.; Tao, Q. T.; Tat, M.; Teng, J. X.; Thoren, V.; Tian, W. H.; Tian, W. H.; Tian, Y.; Tian, Z. F.; Uman, I.; Wang, B.; Wang, B. L.; Wang, Bo; Wang, C. W.; Wang, D. Y.; Wang, F.; Wang, H. J.; Wang, H. P.; Wang, K.; Wang, L. L.; Wang, M.; Wang, Meng; Wang, S.; Wang, T.; Wang, T. J.; Wang, W.; Wang, W.; Wang, W. H.; Wang, W. P.; Wang, X.; Wang, X. F.; Wang, X. J.; Wang, X. L.; Wang, Y.; Wang, Y. D.; Wang, Y. F.; Wang, Y. H.; Wang, Y. N.; Wang, Y. Q.; Wang, Yaqian; Wang, Yi; Wang, Z.; Wang, Z. L.; Wang, Z. Y.; Wang, Ziyi; Wei, D.; Wei, D. H.; Weidner, F.; Wen, S. P.; Wenzel, C. W.; Wiedner, U.; Wilkinson, G.; Wolke, M.; Wollenberg, L.; Wu, C.; Wu, J. F.; Wu, L. H.; Wu, L. J.; Wu, X.; Wu, X. H.; Wu, Y.; Wu, Y. J.; Wu, Z.; Xia, L.; Xian, X. M.; Xiang, T.; Xiao, D.; Xiao, G. Y.; Xiao, H.; Xiao, S. Y.; Xiao, Y. L.; Xiao, Z. J.; Xie, C.; Xie, X. H.; Xie, Y.; Xie, Y. G.; Xie, Y. H.; Xie, Z. P.; Xing, T. Y.; Xu, C. F.; Xu, C. J.; Xu, G. F.; Xu, H. Y.; Xu, Q. J.; Xu, W. L.; Xu, X. P.; Xu, Y. C.; Xu, Z. P.; Yan, F.; Yan, L.; Yan, W. B.; Yan, W. C.; Yan, X. Q.; Yang, H. J.; Yang, H. L.; Yang, H. X.; Yang, Tao; Yang, Y.; Yang, Y. F.; Yang, Y. X.; Yang, Yifan; Ye, M.; Ye, M. H.; Yin, J. H.; You, Z. Y.; Yu, B. X.; Yu, C. X.; Yu, G.; Yu, T.; Yu, X. D.; Yuan, C. Z.; Yuan, L.; Yuan, S. C.; Yuan, X. Q.; Yuan, Y.; Yuan, Z. Y.; Yue, C. X.; Zafar, A. A.; Zeng, F. R.; Zeng, X.; Zeng, Y.; Zeng, Y. J.; Zhai, X. Y.; Zhan, Y. H.; Zhang, A. Q.; Zhang, B. L.; Zhang, B. X.; Zhang, D. H.; Zhang, G. Y.; Zhang, H.; Zhang, H. H.; Zhang, H. H.; Zhang, H. Q.; Zhang, H. Y.; Zhang, J. J.; Zhang, J. L.; Zhang, J. Q.; Zhang, J. W.; Zhang, J. X.; Zhang, J. Y.; Zhang, J. Z.; Zhang, Jiawei; Zhang, L. M.; Zhang, L. Q.; Zhang, Lei; Zhang, P.; Zhang, Q. Y.; Zhang, Shuihan; Zhang, Shulei; Zhang, X. D.; Zhang, X. M.; Zhang, X. Y.; Zhang, X. Y.; Zhang, Y.; Zhang, Y. T.; Zhang, Y. H.; Zhang, Yan; Zhang, Yao; Zhang, Z. H.; Zhang, Z. L.; Zhang, Z. Y.; Zhang, Z. Y.; Zhao, G.; Zhao, J.; Zhao, J. Y.; Zhao, J. Z.; Zhao, Lei; Zhao, Ling; Zhao, M. G.; Zhao, S. J.; Zhao, Y. B.; Zhao, Y. X.; Zhao, Z. G.; Zhemchugov, A.; Zheng, B.; Zheng, J. P.; Zheng, W. J.; Zheng, Y. H.; Zhong, B.; Zhong, X.; Zhou, H.; Zhou, L. P.; Zhou, X.; Zhou, X. K.; Zhou, X. R.; Zhou, X. Y.; Zhou, Y. Z.; Zhu, J.; Zhu, K.; Zhu, K. J.; Zhu, L.; Zhu, L. X.; Zhu, S. H.; Zhu, S. Q.; Zhu, T. J.; Zhu, W. J.; Zhu, Y. C.; Zhu, Z. A.; Zou, J. H.; Zu, J.
I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/2530622
Citazioni
ND
ND
5
social impact
Conferma cancellazione
Sei sicuro che questo prodotto debba essere cancellato?
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.