Abstract
Non-commutative QED would lead to deviations from the Standard Model depending on a new energy scale ΛNC and a unique direction in space defined by two angles η and ξ. In this analysis, η is defined as the angle between the unique direction and the rotation axis of the earth. The predictions of a tree level calculation for the process e+e - → γγ are evaluated for the specific orientation of the OPAL detector and compared to the measurements. Distributions of the polar and azimuthal photon angles are used to extract limits on the energy scale ΛNC depending on the model parameter η. It is shown that the time dependence of the total cross-section could be used to determine the model parameter ξ if there were a detectable signal. This is the first experimental study of non-commutative QED at an e+e- collider.
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 181-190 |
Number of pages | 10 |
Journal | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
Volume | 568 |
Issue number | 3-4 |
DOIs | |
State | Published - 28 Aug 2003 |
Access to Document
Other files and links
Fingerprint
Dive into the research topics of 'Test of non-commutative QED in the process e+e- → γγ at LEP'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver
}
In: Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, Vol. 568, No. 3-4, 28.08.2003, p. 181-190.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Test of non-commutative QED in the process e+e- → γγ at LEP
AU - Abbiendi, G.
AU - Ainsley, C.
AU - Åkesson, P. F.
AU - Alexander, G.
AU - Allison, J.
AU - Amaral, P.
AU - Anagnostou, G.
AU - Anderson, K. J.
AU - Arcelli, S.
AU - Asai, S.
AU - Axen, D.
AU - Azuelos, G.
AU - Bailey, I.
AU - Barberio, E.
AU - Barlow, R. J.
AU - Batley, R. J.
AU - Bechtle, P.
AU - Behnke, T.
AU - Bell, K. W.
AU - Bell, P. J.
AU - Bella, G.
AU - Bellerive, A.
AU - Benelli, G.
AU - Bethke, S.
AU - Biebel, O.
AU - Bloodworth, I. J.
AU - Boeriu, O.
AU - Bock, P.
AU - Bonacorsi, D.
AU - Boutemeur, M.
AU - Braibant, S.
AU - Brigliadori, L.
AU - Brown, R. M.
AU - Buesser, K.
AU - Burckhart, H. J.
AU - Campana, S.
AU - Carnegie, R. K.
AU - Caron, B.
AU - Carter, A. A.
AU - Carter, J. R.
AU - Chang, C. Y.
AU - Charlton, D. G.
AU - Csilling, A.
AU - Cuffiani, M.
AU - Dado, S.
AU - De Roeck, A.
AU - De Wolf, E. A.
AU - Desch, K.
AU - Dienes, B.
AU - Donkers, M.
AU - Dubbert, J.
AU - Duchovni, E.
AU - Duckeck, G.
AU - Duerdoth, I. P.
AU - Elfgren, E.
AU - Etzion, E.
AU - Fabbri, F.
AU - Feld, L.
AU - Ferrari, P.
AU - Fiedler, F.
AU - Fleck, I.
AU - Ford, M.
AU - Frey, A.
AU - Fürtjes, A.
AU - Gagnon, P.
AU - Gary, J. W.
AU - Gaycken, G.
AU - Geich-Gimbel, C.
AU - Giacomelli, G.
AU - Giacomelli, P.
AU - Giunta, M.
AU - Goldberg, J.
AU - Gross, E.
AU - Grunhaus, J.
AU - Gruwé, M.
AU - Günther, P. O.
AU - Gupta, A.
AU - Hajdu, C.
AU - Hamann, M.
AU - Hanson, G. G.
AU - Harder, K.
AU - Harel, A.
AU - Harin-Dirac, M.
AU - Hauschild, M.
AU - Hawkes, C. M.
AU - Hawkings, R.
AU - Hemingway, R. J.
AU - Hensel, C.
AU - Herten, G.
AU - Heuer, R. D.
AU - Hill, J. C.
AU - Hoffman, K.
AU - Homer, R. J.
AU - Horváth, D.
AU - Igo-Kemenes, P.
AU - Ishii, K.
AU - Jeremie, H.
AU - Jovanovic, P.
AU - Junk, T. R.
AU - Kanaya, N.
AU - Kanzaki, J.
AU - Karapetian, G.
AU - Karlen, D.
AU - Kawagoe, K.
AU - Kawamoto, T.
AU - Keeler, R. K.
AU - Kellogg, R. G.
AU - Kennedy, B. W.
AU - Kim, D. H.
AU - Klein, K.
AU - Klier, A.
AU - Kluth, S.
AU - Kobayashi, T.
AU - Kobel, M.
AU - Komamiya, S.
AU - Kormos, L.
AU - Krämer, T.
AU - Kress, T.
AU - Krieger, P.
AU - von Krogh, J.
AU - Kruger, K.
AU - Kuhl, T.
AU - Kupper, M.
AU - Lafferty, G. D.
AU - Landsman, H.
AU - Lanske, D.
AU - Layter, J. G.
AU - Leins, A.
AU - Lellouch, D.
AU - Letts, J.
AU - Levinson, L.
AU - Lillich, J.
AU - Lloyd, S. L.
AU - Loebinger, F. K.
AU - Lu, J.
AU - Ludwig, J.
AU - Macpherson, A.
AU - Mader, W.
AU - Marcellini, S.
AU - Martin, A. J.
AU - Masetti, G.
AU - Mashimo, T.
AU - Mättig, P.
AU - McDonald, W. J.
AU - McKenna, J.
AU - McMahon, T. J.
AU - McPherson, R. A.
AU - Meijers, F.
AU - Menges, W.
AU - Merritt, F. S.
AU - Mes, H.
AU - Michelini, A.
AU - Mihara, S.
AU - Mikenberg, G.
AU - Miller, D. J.
AU - Moed, S.
AU - Mohr, W.
AU - Mori, T.
AU - Mutter, A.
AU - Nagai, K.
AU - Nakamura, I.
AU - Neal, H. A.
AU - Nisius, R.
AU - O'Neale, S. W.
AU - Oh, A.
AU - Okpara, A.
AU - Oreglia, M. J.
AU - Orito, S.
AU - Pahl, C.
AU - Pásztor, G.
AU - Pater, J. R.
AU - Patrick, G. N.
AU - Pilcher, J. E.
AU - Pinfold, J.
AU - Plane, D. E.
AU - Poli, B.
AU - Polok, J.
AU - Pooth, O.
AU - Przybycien, M.
AU - Quadt, A.
AU - Rabbertz, K.
AU - Rembser, C.
AU - Renkel, P.
AU - Rick, H.
AU - Roney, J. M.
AU - Rosati, S.
AU - Rozen, Y.
AU - Runge, K.
AU - Sachs, K.
AU - Saeki, T.
AU - Sarkisyan, E. K.G.
AU - Schaile, A. D.
AU - Schaile, O.
AU - Scharff-Hansen, P.
AU - Schieck, J.
AU - Schörner-Sadenius, T.
AU - Schröder, M.
AU - Schumacher, M.
AU - Schwick, C.
AU - Scott, W. G.
AU - Seuster, R.
AU - Shears, T. G.
AU - Shen, B. C.
AU - Sherwood, P.
AU - Siroli, G.
AU - Skuja, A.
AU - Smith, A. M.
AU - Sobie, R.
AU - Söldner-Rembold, S.
AU - Spano, F.
AU - Stahl, A.
AU - Stephens, K.
AU - Strom, D.
AU - Ströhmer, R.
AU - Tarem, S.
AU - Tasevsky, M.
AU - Taylor, R. J.
AU - Teuscher, R.
AU - Thomson, M. A.
AU - Torrence, E.
AU - Toya, D.
AU - Tran, P.
AU - Tricoli, A.
AU - Trigger, I.
AU - Trócsányi, Z.
AU - Tsur, E.
AU - Turner-Watson, M. F.
AU - Ueda, I.
AU - Ujvári, B.
AU - Vollmer, C. F.
AU - Vannerem, P.
AU - Vértesi, R.
AU - Verzocchi, M.
AU - Voss, H.
AU - Vossebeld, J.
AU - Waller, D.
AU - Ward, C. P.
AU - Ward, D. R.
AU - Watkins, P. M.
AU - Watson, A. T.
AU - Watson, N. K.
AU - Wells, P. S.
AU - Wengler, T.
AU - Wermes, N.
AU - Wetterling, D.
AU - Wilson, G. W.
AU - Wilson, J. A.
AU - Wolf, G.
AU - Wyatt, T. R.
AU - Yamashita, S.
AU - Zer-Zion, D.
AU - Zivkovic, L.
PY - 2003/8/28
Y1 - 2003/8/28
N2 - Non-commutative QED would lead to deviations from the Standard Model depending on a new energy scale ΛNC and a unique direction in space defined by two angles η and ξ. In this analysis, η is defined as the angle between the unique direction and the rotation axis of the earth. The predictions of a tree level calculation for the process e+e - → γγ are evaluated for the specific orientation of the OPAL detector and compared to the measurements. Distributions of the polar and azimuthal photon angles are used to extract limits on the energy scale ΛNC depending on the model parameter η. It is shown that the time dependence of the total cross-section could be used to determine the model parameter ξ if there were a detectable signal. This is the first experimental study of non-commutative QED at an e+e- collider.
AB - Non-commutative QED would lead to deviations from the Standard Model depending on a new energy scale ΛNC and a unique direction in space defined by two angles η and ξ. In this analysis, η is defined as the angle between the unique direction and the rotation axis of the earth. The predictions of a tree level calculation for the process e+e - → γγ are evaluated for the specific orientation of the OPAL detector and compared to the measurements. Distributions of the polar and azimuthal photon angles are used to extract limits on the energy scale ΛNC depending on the model parameter η. It is shown that the time dependence of the total cross-section could be used to determine the model parameter ξ if there were a detectable signal. This is the first experimental study of non-commutative QED at an e+e- collider.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=0042968991&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1016/j.physletb.2003.05.008
DO - 10.1016/j.physletb.2003.05.008
M3 - ???researchoutput.researchoutputtypes.contributiontojournal.article???
AN - SCOPUS:0042968991
SN - 0370-2693
VL - 568
SP - 181
EP - 190
JO - Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
JF - Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
IS - 3-4
ER -