%0 Journal Article
%A Lees, J. P.
%A Poireau, V.
%A Tisserand, V.
%A Grauges, E.
%A Palano, A.
%A Eigen, G.
%A Stugu, B.
%A Brown, D. N.
%A Kerth, L. T.
%A Kolomensky, Yu. G.
%A Lee, M. J.
%A Lynch, G.
%A Koch, H.
%A Schroeder, T.
%A Hearty, C.
%A Mattison, T. S.
%A McKenna, J. A.
%A So, R. Y.
%A Khan, A.
%A Blinov, V. E.
%A Buzykaev, A. R.
%A Druzhinin, V. P.
%A Golubev, V. B.
%A Kravchenko, E. A.
%A Onuchin, A. P.
%A Serednyakov, S. I.
%A Skovpen, Yu. I.
%A Solodov, E. P.
%A Todyshev, K. Yu.
%A Yushkov, A. N.
%A Kirkby, D.
%A Lankford, A. J.
%A Mandelkern, M.
%A Dey, B.
%A Gary, J. W.
%A Long, O.
%A Vitug, G. M.
%A Campagnari, C.
%A Franco Sevilla, M.
%A Hong, T. M.
%A Kovalskyi, D.
%A Richman, J. D.
%A West, C. A.
%A Eisner, A. M.
%A Lockman, W. S.
%A Martinez, A. J.
%A Schumm, B. A.
%A Seiden, A.
%A Chao, D. S.
%A Cheng, C. H.
%A Echenard, B.
%A Flood, K. T.
%A Hitlin, D. G.
%A Ongmongkolkul, P.
%A Porter, F. C.
%A Andreassen, R.
%A Fabby, C.
%A Huard, Z.
%A Meadows, B. T.
%A Sokoloff, M. D.
%A Sun, L.
%A Bloom, P. C.
%A Ford, W. T.
%A Gaz, A.
%A Nauenberg, U.
%A Smith, J. G.
%A Wagner, S. R.
%A Ayad, R.
%A Toki, W. H.
%A Spaan, B.
%A Schubert, K. R.
%A Schwierz, R.
%A Bernard, D.
%A Verderi, M.
%A Playfer, S.
%A Bettoni, D.
%A Bozzi, C.
%A Calabrese, R.
%A Cibinetto, G.
%A Fioravanti, E.
%A Garzia, I.
%A Luppi, E.
%A Piemontese, L.
%A Santoro, V.
%A Baldini-Ferroli, R.
%A Calcaterra, A.
%A de Sangro, R.
%A Finocchiaro, G.
%A Martellotti, S.
%A Patteri, P.
%A Peruzzi, I. M.
%A Piccolo, M.
%A Rama, M.
%A Zallo, A.
%A Contri, R.
%A Guido, E.
%A Lo Vetere, M.
%A Monge, M. R.
%A Passaggio, S.
%A Patrignani, C.
%A Robutti, E.
%A Bhuyan, B.
%A Prasad, V.
%A Morii, M.
%A Adametz, A.
%A Uwer, U.
%A Lacker, H. M.
%A Dauncey, P. D.
%A Mallik, U.
%A Chen, C.
%A Cochran, J.
%A Meyer, W. T.
%A Prell, S.
%A Rubin, A. E.
%A Gritsan, A. V.
%A Arnaud, N.
%A Davier, M.
%A Derkach, D.
%A Grosdidier, G.
%A Le Diberder, F.
%A Lutz, A. M.
%A Malaescu, B.
%A Roudeau, P.
%A Stocchi, A.
%A Wormser, G.
%A Lange, D. J.
%A Wright, D. M.
%A Coleman, J. P.
%A Fry, J. R.
%A Gabathuler, E.
%A Hutchcroft, D. E.
%A Payne, D. J.
%A Touramanis, C.
%A Bevan, A. J.
%A Di Lodovico, F.
%A Sacco, R.
%A Cowan, G.
%A Bougher, J.
%A Brown, D. N.
%A Davis, C. L.
%A Denig, A. G.
%A Fritsch, M.
%A Gradl, W.
%A Griessinger, K.
%A Hafner, A.
%A Prencipe, E.
%A Barlow, R. J.
%A Lafferty, G. D.
%A Behn, E.
%A Cenci, R.
%A Hamilton, B.
%A Jawahery, A.
%A Roberts, D. A.
%A Cowan, R.
%A Dujmic, D.
%A Sciolla, G.
%A Cheaib, R.
%A Patel, P. M.
%A Robertson, S. H.
%A Biassoni, P.
%A Neri, N.
%A Palombo, F.
%A Cremaldi, L.
%A Godang, R.
%A Sonnek, P.
%A Summers, D. J.
%A Nguyen, X.
%A Simard, M.
%A Taras, P.
%A De Nardo, G.
%A Monorchio, D.
%A Onorato, G.
%A Sciacca, C.
%A Martinelli, M.
%A Raven, G.
%A Jessop, C. P.
%A LoSecco, J. M.
%A Honscheid, K.
%A Kass, R.
%A Brau, J.
%A Frey, R.
%A Sinev, N. B.
%A Strom, D.
%A Torrence, E.
%A Feltresi, E.
%A Margoni, M.
%A Morandin, M.
%A Posocco, M.
%A Rotondo, M.
%A Simi, G.
%A Simonetto, F.
%A Stroili, R.
%A Akar, S.
%A Ben-Haim, E.
%A Bomben, M.
%A Bonneaud, G. R.
%A Briand, H.
%A Calderini, G.
%A Chauveau, J.
%A Leruste, Ph.
%A Marchiori, G.
%A Ocariz, J.
%A Sitt, S.
%A Biasini, M.
%A Manoni, E.
%A Pacetti, S.
%A Rossi, A.
%A Angelini, C.
%A Batignani, G.
%A Bettarini, S.
%A Carpinelli, M.
%A Casarosa, G.
%A Cervelli, A.
%A Forti, F.
%A Giorgi, M. A.
%A Lusiani, A.
%A Oberhof, B.
%A Paoloni, E.
%A Perez, A.
%A Rizzo, G.
%A Walsh, J. J.
%A Lopes Pegna, D.
%A Olsen, J.
%A Smith, A. J. S.
%A Faccini, R.
%A Ferrarotto, F.
%A Ferroni, F.
%A Gaspero, M.
%A Li Gioi, L.
%A Piredda, G.
%A Bünger, C.
%A Grünberg, O.
%A Hartmann, T.
%A Leddig, T.
%A Voß, C.
%A Waldi, R.
%A Adye, T.
%A Olaiya, E. O.
%A Wilson, F. F.
%A Emery, S.
%A Hamel de Monchenault, G.
%A Vasseur, G.
%A Yèche, Ch.
%A Anulli, F.
%A Aston, D.
%A Bard, D. J.
%A Benitez, J. F.
%A Cartaro, C.
%A Convery, M. R.
%A Dorfan, J.
%A Dubois-Felsmann, G. P.
%A Dunwoodie, W.
%A Ebert, M.
%A Field, R. C.
%A Fulsom, B. G.
%A Gabareen, A. M.
%A Graham, M. T.
%A Hast, C.
%A Innes, W. R.
%A Kim, P.
%A Kocian, M. L.
%A Leith, D. W. G. S.
%A Lewis, P.
%A Lindemann, D.
%A Lindquist, B.
%A Luitz, S.
%A Luth, V.
%A Lynch, H. L.
%A MacFarlane, D. B.
%A Muller, D. R.
%A Neal, H.
%A Nelson, S.
%A Perl, M.
%A Pulliam, T.
%A Ratcliff, B. N.
%A Roodman, A.
%A Salnikov, A. A.
%A Schindler, R. H.
%A Snyder, A.
%A Su, D.
%A Sullivan, M. K.
%A Va’vra, J.
%A Wagner, A. P.
%A Wang, W. F.
%A Wisniewski, W. J.
%A Wittgen, M.
%A Wright, D. H.
%A Wulsin, H. W.
%A Ziegler, V.
%A Park, W.
%A Purohit, M. V.
%A White, R. M.
%A Wilson, J. R.
%A Randle-Conde, A.
%A Sekula, S. J.
%A Bellis, M.
%A Burchat, P. R.
%A Miyashita, T. S.
%A Puccio, E. M. T.
%A Alam, M. S.
%A Ernst, J. A.
%A Gorodeisky, R.
%A Guttman, N.
%A Peimer, D. R.
%A Soffer, A.
%A Spanier, S. M.
%A Ritchie, J. L.
%A Ruland, A. M.
%A Schwitters, R. F.
%A Wray, B. C.
%A Izen, J. M.
%A Lou, X. C.
%A Bianchi, F.
%A De Mori, F.
%A Filippi, A.
%A Gamba, D.
%A Zambito, S.
%A Lanceri, L.
%A Vitale, L.
%A Martinez-Vidal, F.
%A Oyanguren, A.
%A Villanueva-Perez, P.
%A Ahmed, H.
%A Albert, J.
%A Banerjee, Sw.
%A Bernlochner, F. U.
%A Choi, H. H. F.
%A King, G. J.
%A Kowalewski, R.
%A Lewczuk, M. J.
%A Lueck, T.
%A Nugent, I. M.
%A Roney, J. M.
%A Sobie, R. J.
%A Tasneem, N.
%A Gershon, T. J.
%A Harrison, P. F.
%A Latham, T. E.
%A Band, H. R.
%A Dasu, S.
%A Pan, Y.
%A Prepost, R.
%A Wu, S. L.
%T Measurement of the D∗(2010)+ meson width and the D∗(2010)+−D0 mass difference
%J Physical review letters
%V 111
%N 11
%@ 1079-7114
%C College Park, Md.
%I APS
%M FZJ-2013-05230
%P 111801
%D 2013
%Z 7 pages, 2 figures, accepted by Phys. Rev. Lett
%X We measure the mass difference, \Delta m_0, between the D*(2010)+ and the D0 and the natural line width, \Gamma, of the transition D*(2010)+ -> D0 pi+. The data were recorded with the BABAR detector at center-of-mass energies at and near the Upsilon(4S) resonance, and correspond to an integrated luminosity of approximately 477 1/fb. The D0 is reconstructed in the decay modes D0 -> K- pi+ and D0 -> K- pi+ pi- pi+. For the decay mode D0 -> K- pi+ we obtain Gamma = (83.4 +- 1.7 +- 1.5) keV and \Delta m_0 = (145 425.6 +- 0.6 +- 1.8) keV, where the quoted errors are statistical and systematic, respectively. For the D0 -> K- pi+ pi- pi+ mode we obtain \Gamma = (83.2 +- 1.5 +- 2.6) keV and \Delta m_0 = (145 426.6 +- 0.5 +- 2.0) keV. The combined measurements yield \Gamma = (83.3 +- 1.2 +- 1.4) keV and \Delta m_0 = (145 425.9 +- 0.4 +- 1.7) keV; the width is a factor of approximately 12 times more precise than the previous value, while the mass difference is a factor of approximately 6 times more precise.
%K D0: hadronic decay (INSPIRE)
%K D*(2010)+: width: measured (INSPIRE)
%K D*(2010)+: hadronic decay (INSPIRE)
%K mass difference: (D*(2010)+ D0) (INSPIRE)
%K electron positron: annihilation (INSPIRE)
%K charm: pair production (INSPIRE)
%K BaBar (INSPIRE)
%K experimental results (INSPIRE)
%K SLAC PEP Stor (INSPIRE)
%K D*(2010)+ --> D0 pi+ (INSPIRE)
%K D0 --> K- pi+ (INSPIRE)
%K D0 --> K- 2pi+ pi- (INSPIRE)
%K approx. 10.58 GeV-cms (INSPIRE)
%F PUB:(DE-HGF)16
%9 Journal Article
%U <Go to ISI:>//WOS:000324229900003
%$ pmid:24074072
%R 10.1103/PhysRevLett.111.111801
%U https://juser.fz-juelich.de/record/139227