Abstract
The interpretation of cosmic antiproton flux measurements from space-borne experiments is currently limited by the knowledge of the antiproton production cross-section in collisions between primary cosmic rays and the interstellar medium. Using collisions of protons with an energy of 6.5 TeV incident on helium nuclei at rest in the proximity of the interaction region of the LHCb experiment, the ratio of antiprotons originating from antihyperon decays to prompt production is measured for antiproton momenta between 12 and 110GeV\!/c . The dominant antihyperon contribution, namely Λ¯ → p¯ π+ decays from promptly produced Λ¯ particles, is also exclusively measured. The results complement the measurement of prompt antiproton production obtained from the same data sample. At the energy scale of this measurement, the antihyperon contributions to antiproton production are observed to be significantly larger than predictions of commonly used hadronic production models.
Original language | English |
---|---|
Article number | 543 |
Pages (from-to) | 1-19 |
Number of pages | 19 |
Journal | European Physical Journal C |
Volume | 83 |
Issue number | 6 |
Early online date | 27 Jun 2023 |
DOIs | |
Publication status | Published - Jun 2023 |
Bibliographical note
Funding Information:We express our gratitude to our colleagues in the CERN accelerator departments for the excellent performance of the LHC. We thank the technical and administrative staff at the LHCb institutes. We acknowledge support from CERN and from the national agencies: CAPES, CNPq, FAPERJ and FINEP (Brazil); MOST and NSFC (China); CNRS/IN2P3 (France); BMBF, DFG and MPG (Germany); INFN (Italy); NWO (Netherlands); MNiSW and NCN (Poland); MEN/IFA (Romania); MICINN (Spain); SNSF and SER (Switzerland); NASU (Ukraine); STFC (United Kingdom); DOE NP and NSF (USA). We acknowledge the computing resources that are provided by CERN, IN2P3 (France), KIT and DESY (Germany), INFN (Italy), SURF (Netherlands), PIC (Spain), GridPP (United Kingdom), CSCS (Switzerland), IFIN-HH (Romania), CBPF (Brazil), Polish WLCG (Poland) and NERSC (USA). We are indebted to the communities behind the multiple open-source software packages on which we depend. Individual groups or members have received support from ARC and ARDC (Australia); Minciencias (Colombia); AvH Foundation (Germany); EPLANET, Marie Skłodowska-Curie Actions and ERC (European Union); A*MIDEX, ANR, IPhU and Labex P2IO, and Région Auvergne-Rhône-Alpes (France); Key Research Program of Frontier Sciences of CAS, CAS PIFI, CAS CCEPP, Fundamental Research Funds for the Central Universities, and Sci. & Tech. Program of Guangzhou (China); GVA, XuntaGal, GENCAT and Prog. Atracción Talento, CM (Spain); SRC (Sweden); the Leverhulme Trust, the Royal Society and UKRI (United Kingdom).
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In: European Physical Journal C, Vol. 83, No. 6, 543, 06.2023, p. 1-19.
Research output: Contribution to Journal › Article › Academic › peer-review
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T1 - Measurement of antiproton production from antihyperon decays in pHe collisions at √sNN=110GeV
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AU - Ryzhikov, A.
AU - Ryzka, J.
AU - Saborido Silva, J. J.
AU - Sagidova, N.
AU - Sahoo, N.
AU - Saitta, B.
AU - Salomoni, M.
AU - Sanchez Gras, C.
AU - Sanderswood, I.
AU - Santacesaria, R.
AU - Santamarina Rios, C.
AU - Santimaria, M.
AU - Santovetti, E.
AU - Saranin, D.
AU - Sarpis, G.
AU - Sarpis, M.
AU - Sarti, A.
AU - Satriano, C.
AU - Satta, A.
AU - Saur, M.
AU - Savrina, D.
AU - Sazak, H.
AU - Scantlebury Smead, L. G.
AU - Scarabotto, A.
AU - Schael, S.
AU - Scherl, S.
AU - Schiller, M.
AU - Schindler, H.
AU - Schmelling, M.
AU - Schmidt, B.
AU - Schmitt, S.
AU - Schneider, O.
AU - Schopper, A.
AU - Schubiger, M.
AU - Schulte, S.
AU - Schune, M. H.
AU - Schwemmer, R.
AU - Sciascia, B.
AU - Sciuccati, A.
AU - Sellam, S.
AU - Semennikov, A.
AU - Senghi Soares, M.
AU - Sergi, A.
AU - Serra, N.
AU - Sestini, L.
AU - Seuthe, A.
AU - Shang, Y.
AU - Shangase, D. M.
AU - Shapkin, M.
AU - Shchemerov, I.
AU - Shchutska, L.
AU - Shears, T.
AU - Shekhtman, L.
AU - Shen, Z.
AU - Sheng, S.
AU - Shevchenko, V.
AU - Shields, E. B.
AU - Shimizu, Y.
AU - Shmanin, E.
AU - Shupperd, J. D.
AU - Siddi, B. G.
AU - Silva Coutinho, R.
AU - Simi, G.
AU - Simone, S.
AU - Singla, M.
AU - Skidmore, N.
AU - Skuza, R.
AU - Skwarnicki, T.
AU - Slater, M. W.
AU - Slazyk, I.
AU - Smallwood, J. C.
AU - Smeaton, J. G.
AU - Smith, E.
AU - Smith, M.
AU - Snoch, A.
AU - Soares Lavra, L.
AU - Sokoloff, M. D.
AU - Soler, F. J.P.
AU - Solomin, A.
AU - Solovev, A.
AU - Solovyev, I.
AU - Souza De Almeida, F. L.
AU - Souza De Paula, B.
AU - Spaan, B.
AU - Spadaro Norella, E.
AU - Spiridenkov, E.
AU - Spradlin, P.
AU - Sriskaran, V.
AU - Stagni, F.
AU - Stahl, M.
AU - Stahl, S.
AU - Stanislaus, S.
AU - Steinkamp, O.
AU - Stenyakin, O.
AU - Stevens, H.
AU - Stone, S.
AU - Strekalina, D.
AU - Suljik, F.
AU - Sun, J.
AU - Sun, L.
AU - Sun, Y.
AU - Svihra, P.
AU - Swallow, P. N.
AU - Swientek, K.
AU - Szabelski, A.
AU - Szumlak, T.
AU - Szymanski, M.
AU - Taneja, S.
AU - Tanner, A. R.
AU - Tat, M. D.
AU - Terentev, A.
AU - Teubert, F.
AU - Thomas, E.
AU - Thompson, D. J.D.
AU - Thomson, K. A.
AU - Tilquin, H.
AU - Tisserand, V.
AU - T’Jampens, S.
AU - Tobin, M.
AU - Tomassetti, L.
AU - Tonani, G.
AU - Tong, X.
AU - Torres Machado, D.
AU - Tou, D. Y.
AU - Trifonova, E.
AU - Trilov, S. M.
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AU - Tuci, G.
AU - Tully, A.
AU - Tuning, N.
AU - Ukleja, A.
AU - Unverzagt, D. J.
AU - Ursov, E.
AU - Usachov, A.
AU - Ustyuzhanin, A.
AU - Uwer, U.
AU - Vagner, A.
AU - Vagnoni, V.
AU - Valassi, A.
AU - Valenti, G.
AU - Valls Canudas, N.
AU - van Beuzekom, M.
AU - Van Dijk, M.
AU - Van Hecke, H.
AU - van Herwijnen, E.
AU - van Veghel, M.
AU - Vazquez Gomez, R.
AU - Vazquez Regueiro, P.
AU - Vázquez Sierra, C.
AU - Vecchi, S.
AU - Velthuis, J. J.
AU - Veltri, M.
AU - Venkateswaran, A.
AU - Veronesi, M.
AU - Vesterinen, M.
AU - Vieira, D.
AU - Diaz, M. Vieites
AU - Vilasis-Cardona, X.
AU - Vilella Figueras, E.
AU - Villa, A.
AU - Vincent, P.
AU - Volle, F. C.
AU - vom Bruch, D.
AU - Vorobyev, A.
AU - Vorobyev, V.
AU - Voropaev, N.
AU - Vos, K.
AU - Waldi, R.
AU - Walsh, J.
AU - Wang, C.
AU - Wang, J.
AU - Wang, J.
AU - Wang, J.
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AU - Wang, M.
AU - Wang, R.
AU - Wang, Y.
AU - Wang, Z.
AU - Wang, Z.
AU - Wang, Z.
AU - Ward, J. A.
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AU - Websdale, D.
AU - Weisser, C.
AU - Westhenry, B. D.C.
AU - White, D. J.
AU - Whitehead, M.
AU - Wiederhold, A. R.
AU - Wiedner, D.
AU - Wilkinson, G.
AU - Wilkinson, M. K.
AU - Williams, I.
AU - Williams, M.
AU - Williams, M. R.J.
AU - Williams, R.
AU - Wilson, F. F.
AU - Wislicki, W.
AU - Witek, M.
AU - Witola, L.
AU - Wong, C. P.
AU - Wormser, G.
AU - Wotton, S. A.
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AU - Yin, H.
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AU - Zaffaroni, E.
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AU - Zhang, S.
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AU - Zhou, T.
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AU - Zou, Q.
AU - Zucchelli, S.
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AU - Zunica, G.
AU - LHCb Collaboration
N1 - Funding Information: We express our gratitude to our colleagues in the CERN accelerator departments for the excellent performance of the LHC. We thank the technical and administrative staff at the LHCb institutes. We acknowledge support from CERN and from the national agencies: CAPES, CNPq, FAPERJ and FINEP (Brazil); MOST and NSFC (China); CNRS/IN2P3 (France); BMBF, DFG and MPG (Germany); INFN (Italy); NWO (Netherlands); MNiSW and NCN (Poland); MEN/IFA (Romania); MICINN (Spain); SNSF and SER (Switzerland); NASU (Ukraine); STFC (United Kingdom); DOE NP and NSF (USA). We acknowledge the computing resources that are provided by CERN, IN2P3 (France), KIT and DESY (Germany), INFN (Italy), SURF (Netherlands), PIC (Spain), GridPP (United Kingdom), CSCS (Switzerland), IFIN-HH (Romania), CBPF (Brazil), Polish WLCG (Poland) and NERSC (USA). We are indebted to the communities behind the multiple open-source software packages on which we depend. Individual groups or members have received support from ARC and ARDC (Australia); Minciencias (Colombia); AvH Foundation (Germany); EPLANET, Marie Skłodowska-Curie Actions and ERC (European Union); A*MIDEX, ANR, IPhU and Labex P2IO, and Région Auvergne-Rhône-Alpes (France); Key Research Program of Frontier Sciences of CAS, CAS PIFI, CAS CCEPP, Fundamental Research Funds for the Central Universities, and Sci. & Tech. Program of Guangzhou (China); GVA, XuntaGal, GENCAT and Prog. Atracción Talento, CM (Spain); SRC (Sweden); the Leverhulme Trust, the Royal Society and UKRI (United Kingdom). Publisher Copyright: © 2023, The Author(s).
PY - 2023/6
Y1 - 2023/6
N2 - The interpretation of cosmic antiproton flux measurements from space-borne experiments is currently limited by the knowledge of the antiproton production cross-section in collisions between primary cosmic rays and the interstellar medium. Using collisions of protons with an energy of 6.5 TeV incident on helium nuclei at rest in the proximity of the interaction region of the LHCb experiment, the ratio of antiprotons originating from antihyperon decays to prompt production is measured for antiproton momenta between 12 and 110GeV\!/c . The dominant antihyperon contribution, namely Λ¯ → p¯ π+ decays from promptly produced Λ¯ particles, is also exclusively measured. The results complement the measurement of prompt antiproton production obtained from the same data sample. At the energy scale of this measurement, the antihyperon contributions to antiproton production are observed to be significantly larger than predictions of commonly used hadronic production models.
AB - The interpretation of cosmic antiproton flux measurements from space-borne experiments is currently limited by the knowledge of the antiproton production cross-section in collisions between primary cosmic rays and the interstellar medium. Using collisions of protons with an energy of 6.5 TeV incident on helium nuclei at rest in the proximity of the interaction region of the LHCb experiment, the ratio of antiprotons originating from antihyperon decays to prompt production is measured for antiproton momenta between 12 and 110GeV\!/c . The dominant antihyperon contribution, namely Λ¯ → p¯ π+ decays from promptly produced Λ¯ particles, is also exclusively measured. The results complement the measurement of prompt antiproton production obtained from the same data sample. At the energy scale of this measurement, the antihyperon contributions to antiproton production are observed to be significantly larger than predictions of commonly used hadronic production models.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85163652366&partnerID=8YFLogxK
UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85163652366&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1140/epjc/s10052-023-11673-x
DO - 10.1140/epjc/s10052-023-11673-x
M3 - Article
AN - SCOPUS:85163652366
SN - 1434-6044
VL - 83
SP - 1
EP - 19
JO - European Physical Journal C
JF - European Physical Journal C
IS - 6
M1 - 543
ER -