Abstract
The evaluation of the measurement of double-spin asymmetries for charge-separated pions and kaons produced in deep-inelastic scattering from the proton using the ECCE detector design concept is presented, for the combinations of lepton and hadron beam energies of 5 × 41 GeV2 and 18 × 275 GeV2. The study uses unpolarised simulated data that are processed through a full GEANT simulation of the detector. These data are then reweighted at the parton level with DSSV helicity distributions and DSS fragmentation functions, in order to generate the relevant asymmetries, and subsequently analysed. The performed analysis shows that the ECCE detector concept provides the resolution and acceptance, with a broad coverage in kinematic phase space, needed for a robust extraction of asymmetries. This, in turn, allows for a precise extraction of sea-quark helicity distributions.
Original language | English |
---|---|
Article number | 168563 |
Journal | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
Volume | 1056 |
DOIs | |
State | Published - Nov 2023 |
Bibliographical note
Publisher Copyright:© 2023
Keywords
- ECCE
- Electron-ion collider
- Helicity parton distribution functions
- Semi-inclusive deep-inelastic scattering
Fingerprint
Dive into the research topics of 'Evaluation of longitudinal double-spin asymmetry measurements in semi-inclusive deep-inelastic scattering from the proton for the ECCE detector design'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Vol. 1056, 168563, 11.2023.
Research output: Contribution to journal › Review article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Evaluation of longitudinal double-spin asymmetry measurements in semi-inclusive deep-inelastic scattering from the proton for the ECCE detector design
AU - Van Hulse, C.
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AU - Zhuang, P.
N1 - Publisher Copyright: © 2023
PY - 2023/11
Y1 - 2023/11
N2 - The evaluation of the measurement of double-spin asymmetries for charge-separated pions and kaons produced in deep-inelastic scattering from the proton using the ECCE detector design concept is presented, for the combinations of lepton and hadron beam energies of 5 × 41 GeV2 and 18 × 275 GeV2. The study uses unpolarised simulated data that are processed through a full GEANT simulation of the detector. These data are then reweighted at the parton level with DSSV helicity distributions and DSS fragmentation functions, in order to generate the relevant asymmetries, and subsequently analysed. The performed analysis shows that the ECCE detector concept provides the resolution and acceptance, with a broad coverage in kinematic phase space, needed for a robust extraction of asymmetries. This, in turn, allows for a precise extraction of sea-quark helicity distributions.
AB - The evaluation of the measurement of double-spin asymmetries for charge-separated pions and kaons produced in deep-inelastic scattering from the proton using the ECCE detector design concept is presented, for the combinations of lepton and hadron beam energies of 5 × 41 GeV2 and 18 × 275 GeV2. The study uses unpolarised simulated data that are processed through a full GEANT simulation of the detector. These data are then reweighted at the parton level with DSSV helicity distributions and DSS fragmentation functions, in order to generate the relevant asymmetries, and subsequently analysed. The performed analysis shows that the ECCE detector concept provides the resolution and acceptance, with a broad coverage in kinematic phase space, needed for a robust extraction of asymmetries. This, in turn, allows for a precise extraction of sea-quark helicity distributions.
KW - ECCE
KW - Electron-ion collider
KW - Helicity parton distribution functions
KW - Semi-inclusive deep-inelastic scattering
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