Resumen
We measure the mass of the top quark in lepton+jets final states using the full sample of pp̄ collision data collected by the D0 experiment in Run II of the Fermilab Tevatron Collider at s=1.96TeV, corresponding to 9.7fb-1 of integrated luminosity. We use a matrix element technique that calculates the probabilities for each event to result from tt̄ production or background. The overall jet energy scale is constrained in situ by the mass of the W boson. We measure mt=174.98±0.76GeV. This constitutes the most precise single measurement of the top-quark mass.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Número de artículo | 032002 |
Publicación | Physical Review Letters |
Volumen | 113 |
N.º | 3 |
DOI | |
Estado | Publicada - 17 jul. 2014 |
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En: Physical Review Letters, Vol. 113, N.º 3, 032002, 17.07.2014.
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
TY - JOUR
T1 - Precision measurement of the top quark mass in L epton+ J ets final states
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PY - 2014/7/17
Y1 - 2014/7/17
N2 - We measure the mass of the top quark in lepton+jets final states using the full sample of pp̄ collision data collected by the D0 experiment in Run II of the Fermilab Tevatron Collider at s=1.96TeV, corresponding to 9.7fb-1 of integrated luminosity. We use a matrix element technique that calculates the probabilities for each event to result from tt̄ production or background. The overall jet energy scale is constrained in situ by the mass of the W boson. We measure mt=174.98±0.76GeV. This constitutes the most precise single measurement of the top-quark mass.
AB - We measure the mass of the top quark in lepton+jets final states using the full sample of pp̄ collision data collected by the D0 experiment in Run II of the Fermilab Tevatron Collider at s=1.96TeV, corresponding to 9.7fb-1 of integrated luminosity. We use a matrix element technique that calculates the probabilities for each event to result from tt̄ production or background. The overall jet energy scale is constrained in situ by the mass of the W boson. We measure mt=174.98±0.76GeV. This constitutes the most precise single measurement of the top-quark mass.
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