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RESEARCH PRODUCT

Amplitude analysis and branching-fraction measurement of \boldmath $D_{s}^{+} \to K^0_{S}\pi^{+}\pi^{0}$

Besiii CollaborationM. AblikimM. N. AchasovP. AdlarsonS. AhmedM. AlbrechtA. AmorosoQ. AnX. H. BaiY. BaiO. BakinaR. Baldini FerroliI. BalossinoY. BanK. BegzsurenJ. V. BennettN. BergerM. BertaniD. BettoniF. BianchiJ BiernatJ. BlomsA. BortoneI. BoykoR. A. BriereH. CaiX. CaiA. CalcaterraG. F. CaoN. CaoS. A. CetinJ. F. ChangW. L. ChangG. ChelkovD. Y. ChenG. ChenH. S. ChenM. L. ChenS. J. ChenX. R. ChenY. B. ChenW. S. ChengG. CibinettoF. CossioX. F. CuiH. L. DaiJ. P. DaiX. C. DaiA. DbeyssiR. E. De BoerD. DedovichZ. Y. DengA. DenigI. DenysenkoM. DestefanisF. De MoriY. DingC. DongJ. DongL. Y. DongM. Y. DongS. X. DuJ. FangS. S. FangY. FangR. FarinelliL. FavaF. FeldbauerG. FeliciC. Q. FengM. FritschC. D. FuY. FuX. L. GaoY. GaoY. GaoY. G. GaoI. GarziaE. M. GersabeckA. GilmanK. GoetzenL. GongW. X. GongW. GradlM. GrecoL. M. GuM. H. GuS. GuY. T. GuC. Y GuanA. Q. GuoL. B. GuoR. P. GuoY. P. GuoA. GuskovS. HanT. T. HanT. Z. HanX. Q. HaoF. A. HarrisK. L. HeF. H. HeinsiusT. HeldY. K. HengM. HimmelreichT. HoltmannY. R. HouZ. L. HouH. M. HuJ. F. HuT. HuY. HuG. S. HuangL. Q. HuangX. T. HuangY. P. HuangZ. HuangT. HussainN. HüskenW. Ikegami AnderssonW. ImoehlM. IrshadS. JaegerS. JanchivQ. JiQ. P. JiX. B. JiX. L. JiH. B. JiangX. S. JiangJ. B. JiaoZ. JiaoS. JinY. JinT. JohanssonN. Kalantar-nayestanakiX. S. KangR. KappertM. KavatsyukB. C. KeI. K. KeshkA. KhoukazP. KieseR. KiuchiR. KliemtL. KochO. B. KolcuB. KopfM. KuemmelM. KuessnerA. KupscM. G. KurthW. KühnJ. J. LaneJ. S. LangeP. LarinA. LavaniaL. LavezziH. LeithoffM. LellmannT. LenzC. LiC. H. LiCheng LiD. M. LiF. LiG. LiH. LiH. B. LiH. J. LiJ. L. LiJ. Q. LiKe LiL. K. LiLei LiP. L. LiP. R. LiS. Y. LiW. D. LiW. G. LiX. H. LiX. L. LiZ. Y. LiH. LiangH. LiangY. F. LiangY. T. LiangG. R. LiaoL. Z. LiaoJ. LibbyC. X. LinB. LiuB. J. LiuC. X. LiuD. LiuD. Y. LiuF. H. LiuFang LiuFeng LiuH. B. LiuH. M. LiuHuanhuan LiuHuihui LiuJ. B. LiuJ. Y. LiuK. LiuK. Y. LiuKe LiuL. LiuQ. LiuS. B. LiuShuai LiuT. LiuX. LiuY. B. LiuZ. A. LiuZ. Q. LiuY. F. LongX. C. LouF. X. LuH. J. LuJ. D. LuJ. G. LuX. L. LuY. LuY. P. LuC. L. LuoM. X. LuoP. W. LuoT. LuoX. L. LuoS. LussoX. R. LyuF. C. MaH. L. MaL. L. MaM. M. MaQ. M. MaR. Q. MaR. T. MaX. N. MaX. X. MaX. Y. MaY. M. MaF. E. MaasM. MaggioraS. MaldanerS. MaldeQ. A. MalikA. MangoniY. J. MaoZ. P. MaoS. MarcelloZ. X. MengJ. G. MesschendorpG. MezzadriT. J. MinR. E. MitchellX. H. MoY. J. MoN. Yu. MuchnoiH. MuramatsuS. NakhoulY. NefedovF. NerlingI. B. NikolaevZ. NingS. NisarS. L. OlsenQ. OuyangS. PacettiX. PanY. PanA. PathakP. PatteriM. PelizaeusH. P. PengK. PetersJ. PetterssonJ. L. PingR. G. PingA. PitkaR. PolingV. PrasadH. QiH. R. QiM. QiT. Y. QiT. Y. QiS. QianW. B. QianZ. QianC. F. QiaoL. Q. QinX. S. QinZ. H. QinJ. F. QiuS. Q. QuK. H. RashidK. RavindranC. F. RedmerA. RivettiV. RodinM. RoloG. RongCh. RosnerM. RumpA. SarantsevY. SchelhaasC. SchnierK. SchoenningD. C. ShanW. ShanX. Y. ShanM. ShaoC. P. ShenP. X. ShenX. Y. ShenH. C. ShiR. S. ShiX. ShiX. D ShiJ. J. SongQ. Q. SongW. M. SongY. X. SongS. SosioS. SpataroF. F. SuiG. X. SunJ. F. SunL. SunS. S. SunT. SunW. Y. SunY. J. SunY. K. SunY. Z. SunZ. T. SunY. H. TanY. X. TanC. J. TangG. Y. TangJ. TangV. ThorenI. UmanB. WangB. L. WangC. W. WangD. Y. WangH. P. WangK. WangL. L. WangM. WangM. Z. WangMeng WangW. H. WangW. P. WangX. WangX. F. WangX. L. WangY. WangY. WangY. D. WangY. F. WangY. Q. WangZ. WangZ. Y. WangZiyi WangZongyuan WangT. WeberD. H. WeiP. WeidenkaffF. WeidnerS. P. WenD. J. WhiteU. WiednerG. WilkinsonM. WolkeL. WollenbergJ. F. WuL. H. WuL. J. WuX. WuZ. WuL. XiaH. XiaoS. Y. XiaoY. J. XiaoZ. J. XiaoX. H. XieY. G. XieY. H. XieT. Y. XingX. A. XiongG. F. XuJ. J. XuQ. J. XuW. XuX. P. XuY. C. XuF. YanL. YanL. YanW. B. YanW. C. YanXu YanH. J. YangH. X. YangL. YangR. X. YangS. L. YangY. H. YangY. X. YangYifan YangZhi YangM. YeM. H. YeJ. H. YinZ. Y. YouB. X. YuC. X. YuG. YuJ. S. YuT. YuC. Z. YuanW. YuanX. Q. YuanY. YuanZ. Y. YuanC. X. YueA. A. ZafarY. ZengB. X. ZhangGuangyi ZhangH. H. ZhangH. Y. ZhangJ. L. ZhangJ. Q. ZhangJ. Q. ZhangJ. W. ZhangJ. Y. ZhangJ. Z. ZhangJianyu ZhangJiawei ZhangLei ZhangS. ZhangS. F. ZhangT. J. ZhangX. Y. ZhangY. ZhangY. H. ZhangY. T. ZhangYan ZhangYao ZhangYi ZhangZ. H. ZhangZ. Y. ZhangG. ZhaoJ. ZhaoJ. Y. ZhaoJ. Z. ZhaoLei ZhaoLing ZhaoM. G. ZhaoQ. ZhaoS. J. ZhaoY. B. ZhaoY. X. ZhaoZ. G. ZhaoA. ZhemchugovB. ZhengJ. P. ZhengY. ZhengY. H. ZhengB. ZhongC. ZhongL. P. ZhouQ. ZhouX. ZhouX. K. ZhouX. R. ZhouA. N. ZhuJ. ZhuK. ZhuK. J. ZhuS. H. ZhuW. J. ZhuX. Y. ZhuY. C. ZhuZ. A. ZhuB. S. ZouJ. H. Zou

subject

High Energy Physics - Experiment

description

Utilizing a data set corresponding to an integrated luminosity of 6.32~$\rm fb^{-1}$, recorded by the BESIII detector at center-of-mass energies between 4.178 and 4.226~GeV, we perform an amplitude analysis of the decay $D_{s}^{+} \to K_{S}^{0}\pi^{+}\pi^{0}$ and determine the relative fractions and phase differences of different intermediate processes, which include $K_{S}^{0}\rho(770)^{+}$, $K_{S}^{0}\rho(1450)^{+}$, $K^{*}(892)^{0}\pi^{+}$, $K^{*}(892)^{+}\pi^{0}$, and $K^{*}(1410)^{0}\pi^{+}$. Using a double-tag technique, and making an efficiency correction that relies on our knowledge of the phase-space distribution of the decays coming from the amplitude analysis, the absolute branching fraction is measured to be $\mathcal{B}(D_{s}^{+} \to K_{S}^{0}\pi^{+}\pi^{0})=(5.43\pm0.30_{\text{stat}}\pm 0.15_{\text{syst}})\times 10^{-3}$.

10.1007/jhep06(2021)181http://arxiv.org/abs/2103.15098