%0 Electronic Article
%A Adachi, I.
%A Aggarwal, L.
%A Aihara, H.
%A Akopov, N.
%A Aloisio, A.
%A Anh Ky, N.
%A Asner, D. M.
%A Atmacan, H.
%A Aushev, V.
%A Aversano, M.
%A Ayad, R.
%A Babu, V.
%A Bae, H.
%A Bahinipati, S.
%A Bambade, P.
%A Banerjee, Sw.
%A Bansal, S.
%A Barrett, M.
%A Baudot, J.
%A Baur, A.
%A Beaubien, A.
%A Becherer, F.
%A Becker, J.
%A Bennett, J. V.
%A Bernlochner, F. U.
%A Bertacchi, V.
%A Bertemes, M.
%A Bertholet, E.
%A Bessner, M.
%A Bettarini, S.
%A Bianchi, F.
%A Bilka, T.
%A Biswas, D.
%A Bobrov, A.
%A Bodrov, D.
%A Bolz, A.
%A Bondar, A.
%A Bozek, A.
%A Bračko, M.
%A Branchini, P.
%A Browder, T. E.
%A Budano, A.
%A Bussino, S.
%A Campajola, M.
%A Cao, L.
%A Casarosa, G.
%A Cecchi, C.
%A Cerasoli, J.
%A Chang, M.-C.
%A Chang, P.
%A Cheema, P.
%A Cheon, B. G.
%A Chilikin, K.
%A Chirapatpimol, K.
%A Cho, H.-E.
%A Cho, K.
%A Cho, S.-J.
%A Choi, S.-K.
%A Choudhury, S.
%A Corona, L.
%A Dattola, F.
%A De La Cruz-Burelo, E.
%A De La Motte, S. A.
%A de Marino, G.
%A De Nardo, G.
%A De Pietro, G.
%A de Sangro, R.
%A Destefanis, M.
%A Dey, S.
%A Dhamija, R.
%A Di Canto, A.
%A Di Capua, F.
%A Dingfelder, J.
%A Doležal, Z.
%A Dong, T. V.
%A Dorigo, M.
%A Dort, K.
%A Dreyer, S.
%A Dubey, S.
%A Dugic, K.
%A Dujany, G.
%A Ecker, P.
%A Epifanov, D.
%A Feichtinger, P.
%A Ferber, T.
%A Ferlewicz, D.
%A Fillinger, T.
%A Finck, C.
%A Finocchiaro, G.
%A Fodor, A.
%A Forti, F.
%A Fulsom, B. G.
%A Gabrielli, A.
%A Ganiev, E.
%A Garcia-Hernandez, M.
%A Gaudino, G.
%A Gaur, V.
%A Gaz, A.
%A Gellrich, A.
%A Ghosh, D.
%A Ghumaryan, H.
%A Giakoustidis, G.
%A Giordano, R.
%A Giri, A.
%A Glazov, A.
%A Gobbo, B.
%A Godang, R.
%A Gogota, O.
%A Goldenzweig, P.
%A Gradl, W.
%A Granderath, S.
%A Graziani, E.
%A Greenwald, D.
%A Gruberová, Z.
%A Gu, T.
%A Guan, Y.
%A Gudkova, K.
%A Hara, K.
%A Hayasaka, K.
%A Hayashii, H.
%A Hazra, S.
%A Hearty, C.
%A Hedges, M. T.
%A Heidelbach, A.
%A de la Cruz, I. Heredia
%A Hernández Villanueva, M.
%A Higuchi, T.
%A Hoek, M.
%A Hohmann, M.
%A Horak, P.
%A Hsu, C.-L.
%A Iijima, T.
%A Inami, K.
%A Ipsita, N.
%A Ishikawa, A.
%A Itoh, R.
%A Iwasaki, M.
%A Jacobs, W. W.
%A Jang, E.-J.
%A Ji, Q. P.
%A Jia, S.
%A Jin, Y.
%A Junkerkalefeld, H.
%A Kaleta, M.
%A Kalita, D.
%A Kaliyar, A. B.
%A Kandra, J.
%A Kang, S.
%A Karyan, G.
%A Kawasaki, T.
%A Keil, F.
%A Kiesling, C.
%A Kim, C.-H.
%A Kim, D. Y.
%A Kim, K.-H.
%A Kim, Y.-K.
%A Kinoshita, K.
%A Kodyš, P.
%A Koga, T.
%A Kohani, S.
%A Kojima, K.
%A Korobov, A.
%A Korpar, S.
%A Kovalenko, E.
%A Kowalewski, R.
%A Kraetzschmar, T. M. G.
%A Križan, P.
%A Krokovny, P.
%A Kuhr, T.
%A Kulii, Y.
%A Kumar, J.
%A Kumara, K.
%A Kunigo, T.
%A Kuzmin, A.
%A Kwon, Y.-J.
%A Lacaprara, S.
%A Lalwani, K.
%A Lam, T.
%A Lanceri, L.
%A Lange, J. S.
%A Laurenza, M.
%A Lautenbach, K.
%A Leboucher, R.
%A Le Diberder, F. R.
%A Lee, M. J.
%A Leo, P.
%A Levit, D.
%A Li, L. K.
%A Li, Y.
%A Libby, J.
%A Liu, Q. Y.
%A Liu, Y.
%A Liu, Z. Q.
%A Liventsev, D.
%A Longo, S.
%A Lueck, T.
%A Lyu, C.
%A Maggiora, M.
%A Maharana, S. P.
%A Maiti, R.
%A Maity, S.
%A Mancinelli, G.
%A Manfredi, R.
%A Manoni, E.
%A Mantovano, M.
%A Marcantonio, D.
%A Marinas, C.
%A Martellini, C.
%A Martens, A.
%A Martinov, T.
%A Massaccesi, L.
%A Masuda, M.
%A Matsuoka, K.
%A Matvienko, D.
%A Maurya, S. K.
%A Mawas, F.
%A McKenna, J. A.
%A Mehta, R.
%A Meier, F.
%A Merola, M.
%A Miller, C.
%A Mirra, M.
%A Mitra, S.
%A Miyabayashi, K.
%A Mohanty, G. B.
%A Moneta, S.
%A Moser, H.-G.
%A Mussa, R.
%A Nakamura, I.
%A Nakamura, K. R.
%A Nakao, M.
%A Nakazawa, Y.
%A Narimani Charan, A.
%A Naruki, M.
%A Natkaniec, Z.
%A Natochii, A.
%A Nayak, L.
%A Nayak, M.
%A Nazaryan, G.
%A Neu, M.
%A Niebuhr, C.
%A Ninkovic, J.
%A Nishida, S.
%A Novosel, A.
%A Ogawa, S.
%A Onishchuk, Y.
%A Ono, H.
%A Pakhlov, P.
%A Pakhlova, G.
%A Pardi, S.
%A Park, S.-H.
%A Paschen, B.
%A Passeri, A.
%A Patra, S.
%A Pedlar, T. K.
%A Peschke, R.
%A Pestotnik, R.
%A Piilonen, L. E.
%A Angioni, G. Pinna
%A Podobnik, T.
%A Pokharel, S.
%A Praz, C.
%A Prell, S.
%A Prencipe, E.
%A Prim, M. T.
%A Prudiev, I.
%A Purwar, H.
%A Rados, P.
%A Raeuber, G.
%A Raiz, S.
%A Rauls, N.
%A Reif, M.
%A Reiter, S.
%A Ripp-Baudot, I.
%A Rizzo, G.
%A Roney, J. M.
%A Rostomyan, A.
%A Rout, N.
%A Sanders, D. A.
%A Sandilya, S.
%A Santelj, L.
%A Sato, Y.
%A Scavino, B.
%A Schwanda, C.
%A Schwartz, A. J.
%A Seino, Y.
%A Selce, A.
%A Senyo, K.
%A Sevior, M. E.
%A Sfienti, C.
%A Shan, W.
%A Shi, X. D.
%A Shillington, T.
%A Shiu, J.-G.
%A Shtol, D.
%A Shwartz, B.
%A Sibidanov, A.
%A Simon, F.
%A Singh, J. B.
%A Skorupa, J.
%A Sobie, R. J.
%A Sobotzik, M.
%A Soffer, A.
%A Sokolov, A.
%A Solovieva, E.
%A Spataro, S.
%A Spruck, B.
%A Starič, M.
%A Stavroulakis, P.
%A Stefkova, S.
%A Stroili, R.
%A Sue, Y.
%A Sumihama, M.
%A Sumisawa, K.
%A Suwonjandee, N.
%A Svidras, H.
%A Takizawa, M.
%A Tamponi, U.
%A Tanida, K.
%A Tenchini, F.
%A Tittel, O.
%A Tiwary, R.
%A Tonelli, D.
%A Torassa, E.
%A Trabelsi, K.
%A Tsaklidis, I.
%A Ueda, I.
%A Uematsu, Y.
%A Uglov, T.
%A Unger, K.
%A Unno, Y.
%A Uno, K.
%A Uno, S.
%A Ushiroda, Y.
%A Vahsen, S. E.
%A van Tonder, R.
%A Varvell, K. E.
%A Veronesi, M.
%A Vinokurova, A.
%A Vitale, L.
%A Wallner, S.
%A Wang, E.
%A Wang, M.-Z.
%A Warburton, A.
%A Watanabe, M.
%A Watanuki, S.
%A Wessel, C.
%A Xu, X. P.
%A Yabsley, B. D.
%A Yamada, S.
%A Yan, W.
%A Yang, S. B.
%A Yin, J. H.
%A Yoshihara, K.
%A Yuan, C. Z.
%A Zeng, F.
%A Zhang, B.
%A Zhang, Y.
%A Zhilich, V.
%A Zhou, Q. D.
%A Zhukova, V. I.
%A Žlebčík, R.
%T Measurement of the e<sup>+</sup>e<sup>−</sup> → π<sup>+</sup>π<sup>−</sup>π<sup>0</sup> cross section in the energy range 0.62-3.50 GeV at Belle II
%N arXiv:2404.04915
%M PUBDB-2024-01794
%M arXiv:2404.04915
%M KEK Preprint 2023-51
%M Belle II Preprint 2024-004
%D 2024
%Z 23 pages, 24 figures, submitted to PRD
%X We report a measurement of the e<sup>+</sup>e<sup>−</sup> → π<sup>+</sup>π<sup>−</sup>π<sup>0</sup> cross section in the energy range from 0.62 to 3.50 GeV using an initial-state radiation technique. We use an e<sup>+</sup>e<sup>−</sup> data sample corresponding to 191 \textfb<sup>−1</sup> of integrated luminosity, collected at a center-of-mass energy at or near the Υ(4S) resonance with the Belle II detector at the SuperKEKB collider. Signal yields are extracted by fitting the two-photon mass distribution in e<sup>+</sup>e<sup>−</sup> → π<sup>+</sup>π<sup>−</sup>π<sup>0</sup>γ events, which involve a π<sup>0</sup> → γγ decay and an energetic photon radiated from the initial state. Signal efficiency corrections with an accuracy of 1.6
%K electron positron: annihilation (INSPIRE)
%K electron positron: colliding beams (INSPIRE)
%K Upsilon(10570): electroproduction (INSPIRE)
%K pi: multiple production (INSPIRE)
%K pi0: radiative decay (INSPIRE)
%K vacuum polarization: hadronic (INSPIRE)
%K correction: efficiency (INSPIRE)
%K mass spectrum: two-photon (INSPIRE)
%K radiation: initial-state interaction (INSPIRE)
%K muon: magnetic moment (INSPIRE)
%K magnetic moment: anomaly (INSPIRE)
%K perturbation theory: higher-order (INSPIRE)
%K higher-order: 0 (INSPIRE)
%K BELLE (INSPIRE)
%K initial state (INSPIRE)
%K mass spectrum: (2photon) (INSPIRE)
%K intermediate state (INSPIRE)
%K omega(783) (INSPIRE)
%K Phi(1020) (INSPIRE)
%K KEK-B (INSPIRE)
%K channel cross section: measured (INSPIRE)
%K energy dependence (INSPIRE)
%K experimental methods (INSPIRE)
%K experimental results (INSPIRE)
%K electron positron --> pi+ pi- pi0 (INSPIRE)
%K 0.62-3.50 GeV-cms (INSPIRE)
%F PUB:(DE-HGF)25
%9 Preprint
%R 10.3204/PUBDB-2024-01794
%U https://bib-pubdb1.desy.de/record/607151