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		<title>Datenanalyse in der Hardonenphysik - Versionsgeschichte</title>
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		<author><name>Kuemmel</name></author>	</entry>

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		<title>Kuemmel am 26. Februar 2021 um 13:41 Uhr</title>
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				<updated>2021-02-26T13:41:33Z</updated>
		
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 26. Februar 2021, 13:41 Uhr&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Zunächst werden dazu aus den Datensätzen zu den verschiedenen Strahlimpulsen die entsprechenden Ereignisse durch geeignet gewählte Auswahlkriterien selektiert und durch einen Fit der &amp;amp;psi;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;(3823)-Anteil in diesen Ereignissen bestimmt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Zunächst werden dazu aus den Datensätzen zu den verschiedenen Strahlimpulsen die entsprechenden Ereignisse durch geeignet gewählte Auswahlkriterien selektiert und durch einen Fit der &amp;amp;psi;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;(3823)-Anteil in diesen Ereignissen bestimmt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Kuemmel</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Datenanalyse_in_der_Hardonenphysik&amp;diff=1212&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kuemmel: Die Seite wurde neu angelegt: „Experimente in der Hadronenphysik nutzen auf Beschleuniger mit deren Hilfe Teilchenstrahlen aufeinander oder auf ein unbewegtes Target geschossen werden. Dabei…“</title>
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				<updated>2021-02-26T13:41:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Experimente in der Hadronenphysik nutzen auf Beschleuniger mit deren Hilfe Teilchenstrahlen aufeinander oder auf ein unbewegtes Target geschossen werden. Dabei…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Experimente in der Hadronenphysik nutzen auf Beschleuniger mit deren Hilfe Teilchenstrahlen aufeinander oder auf ein unbewegtes Target geschossen werden.&lt;br /&gt;
Dabei entstehen Teilchen (Resonanzen) mit mittleren Lebensdauern kürzer als eine Femtosekunde, so dass sie zerfallen bevor sie den Detektor erreichen.&lt;br /&gt;
Komplexe Detektoren nutzen verschiedenste physikalische Phänomene um die Spur, Energie und Teilchensorte aller entstandenen Zerfallsprodukte zu messen und letztlich deren Viererimpulse zu bestimmen, die alle physikalisch relevanten Informationen enthalten.&lt;br /&gt;
Beim PANDA-Experiment wird ein fokussierter Antiprotonenstrahl mit sehr präzisem Impuls auf ein ruhendes Protonentarget gerichtet.&lt;br /&gt;
Durch den Annihilationsprozess werden verschiedenste Resonanzen gebildet.&lt;br /&gt;
Dies ermöglicht insbesondere die direkte Messung der Energieabhängigkeit des Produktionswirkungsquerschnitts solcher Resonanzen durch kleine Änderungen des Strahlimpulses (Resonanz-Scan).&lt;br /&gt;
Mit Hilfe eines bereit gestellten IPython-Notebooks wird anhand von simulierten Daten die Resonanz &amp;amp;psi;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;(3823) in ihrem sukzessiven radiativen Zerfall in ein χc1- und anschließend J/&amp;amp;psi;-Meson, welches in ein Elektron-Positron-Paar zerfällt untersucht.&lt;br /&gt;
Zunächst werden dazu aus den Datensätzen zu den verschiedenen Strahlimpulsen die entsprechenden Ereignisse durch geeignet gewählte Auswahlkriterien selektiert und durch einen Fit der &amp;amp;psi;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;(3823)-Anteil in diesen Ereignissen bestimmt.&lt;br /&gt;
Diese Ereigniszahl wird für die verschiedenen Datensätze extrahiert und daraus die Breite der Resonanz bestimmt.&lt;br /&gt;
Anschließend soll das IPython-Notebook angepasst werden, so dass sich die Methode für einen ähnlichen Zerfallsprozess, bei dem das J/&amp;amp;psi;-Meson in &amp;amp;pi;&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, &amp;amp;pi;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; und &amp;amp;pi;&amp;lt;sup&amp;gt;0&amp;lt;/sup&amp;gt; zerfällt, anwenden lässt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kuemmel</name></author>	</entry>

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