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We present a measurement of the top quark mass and of the top-antitop (t (t) over bar) pair production cross section using p (p) over bar data collected with the CDF II detector at the Tevatron Collider at the Fermi National Accelerator Laboratory and corresponding to an integrated luminosity of 2.9 fb(-1). We select events with six or more jets satisfying a number of kinematical requirements imposed by means of a neural-network algorithm. At least one of these jets must originate from a b quark, as identified by the reconstruction of a secondary vertex inside the jet. The mass measurement is based on a likelihood fit incorporating reconstructed mass distributions representative of signal and background, where the absolute jet energy scale ( JES) is measured simultaneously with the top quark mass. The measurement yields a value of 174.8 +/- 2.4(stat + JES)(-1.0)(+1.2)(syst) GeV/c(2), where the uncertainty from the absolute jet energy scale is evaluated together with the statistical uncertainty. The procedure also measures the amount of signal from which we derive a cross section, sigma(t (t$) over bar) = 7.2 +/- 0.5(stat) +/- 1.0(syst) +/- 0.4(lum) pb, for the measured values of top quark mass and JES.
Measurement of the top quark mass and p(p)over-bar -> t(t)over-bar cross section in the all-hadronic mode with the CDF II detector RID G-1087-2011 RID E-4473-2011
Aaltonen T;Adelman J;Gonzalez BA;Amerio S;Amidei D;Anastassov A;Annovi A;Antos J;Apollinari G;Appel J;Apresyan A;Arisawa T;Artikov A;Asaadi J;Ashmanskas W;Attal A;Aurisano A;Azfar F;Badgett W;Barbaro Galtieri A;Barnes VE;Barnett BA;Barria P;Bartos P;Bauer G;Beauchemin PH;Bedeschi F;Beecher D;Behari S;Bellettini G;Bellinger J;Benjamin D;Beretvas A;Bhatti A;Binkley M;Bisello D;Bizjak I;Blair RE;Blocker C;Blumenfeld B;Bocci A;Bodek A;Boisvert V;Bortoletto D;Boudreau J;Boveia A;Brau B;Bridgeman A;Brigliadori L;Bromberg C;Brubaker E;Budagov J;Budd HS;Budd S;Burkett K;Busetto G;Bussey P;Buzatu A;Byrum KL;Cabrera S;Calancha C;Camarda S;Campanelli M;Campbell M;Canelli F;Canepa A;Carls B;Carlsmith D;Carosi R;Carrillo S;Carron S;Casal B;Casarsa M;Castro A;Catastini P;Cauz D;Cavaliere V;Cavalli Sforza M;Cerri A;Cerrito L;Chang SH;Chen YC;Chertok M;Chiarelli G;Chlachidze G;Chlebana F;Cho K;Chokheli D;Chou JP;Chung K;Chung WH;Chung YS;Chwalek T;Ciobanu CI;Ciocci MA;Clark A;Clark D;Compostella G;Convery ME;Conway J;Corbo M;Cordelli M;Cox CA;Cox DJ;Crescioli F;Almenar CC;Cuevas J;Culbertson R;Cully JC;Dagenhart D;d'Ascenzo N;Datta M;Davies T;de Barbaro P;De Cecco S;Deisher A;De Lorenzo G;DELL'ORSO, MAURO;Deluca C;Demortier L;Deng J;Deninno M;d'Errico M;Di Canto A;Di Ruzza B;Dittmann JR;D'Onofrio M;DONATI, SIMONE;Dong P;Dorigo T;Dube S;Ebina K;Elagin A;Erbacher R;Errede D;Errede S;Ershaidat N;Eusebi R;Fang HC;Farrington S;Fedorko WT;Feild RG;Feindt M;Fernandez JP;Ferrazza C;Field R;Flanagan G;Forrest R;Frank MJ;Franklin M;Freeman JC;Furic I;Gallinaro M;Galyardt J;Garberson F;Garcia JE;Garfinkel AF;Garosi P;Gerberich H;Gerdes D;Gessler A;Giagu S;Giakoumopoulou V;Giannetti P;Gibson K;Gimmell JL;Ginsburg CM;Giokaris N;Giordani M;Giromini P;Giunta M;Giurgiu G;Glagolev V;Glenzinski D;Gold M;Goldschmidt N;Golossanov A;Gomez G;Gomez Ceballos G;Goncharov M;Gonzalez O;Gorelov I;Goshaw AT;Goulianos K;Gresele A;Grinstein S;Grosso Pilcher C;Group RC;Grundler U;da Costa JG;Gunay Unalan Z;Haber C;Hahn SR;Halkiadakis E;Han BY;Han JY;Happacher F;Hara K;Hare D;Hare M;Harr RF;Hartz M;Hatakeyama K;Hays C;Heck M;Heinrich J;Herndon M;Heuser J;Hewamanage S;Hidas D;Hill CS;Hirschbuehl D;Hocker A;Hou S;Houlden M;Hsu SC;Hughes RE;Hurwitz M;Husemann U;Hussein M;Huston J;Incandela J;Introzzi G;Iori M;Ivanov A;James E;Jang D;Jayatilaka B;Jeon EJ;Jha MK;Jindariani S;Johnson W;Jones M;Joo KK;Jun SY;Jung JE;Junk TR;Kamon T;Kar D;Karchin PE;Kato Y;Kephart R;Ketchum W;Keung J;Khotilovich V;Kilminster B;Kim DH;Kim HS;Kim HW;Kim JE;Kim MJ;Kim SB;Kim SH;Kim YK;Kimura N;Kirsch L;Klimenko S;Kondo K;Kong DJ;Konigsberg J;Korytov A;Kotwal AV;Kreps M;Kroll J;Krop D;Krumnack N;Kruse M;Krutelyov V;Kuhr T;Kulkarni NP;Kurata M;Kwang S;Laasanen AT;Lami S;Lammel S;Lancaster M;Lander RL;Lannon K;Lath A;Latino G;Lazzizzera I;LeCompte T;Lee E;Lee HS;Lee JS;Lee SW;Leone S;Lewis JD;Lin CJ;Linacre J;Lindgren M;Lipeles E;Lister A;Litvintsev DO;Liu C;Liu T;Lockyer NS;Loginov A;Lovas L;Lucchesi D;Lueck J;Lujan P;Lukens P;Lungu G;Lys J;Lysak R;MacQueen D;Madrak R;Maeshima K;Makhoul K;Maksimovic P;Malde S;Malik S;Manca G;Manousakis Katsikakis A;Margaroli F;Marino C;Marino CP;Martin A;Martin V;Martinez M;Martinez Ballarin R;Mastrandrea P;Mathis M;Mattson ME;Mazzanti P;McFarland KS;McIntyre P;McNulty R;Mehta A;Mehtala P;Menzione A;Mesropian C;Miao T;Mietlicki D;Miladinovic N;Miller R;Mills C;Milnik M;Mitra A;Mitselmakher G;Miyake H;Moed S;Moggi N;Mondragon MN;Moon CS;Moore R;Morello MJ;Morlock J;Fernandez PM;Mulmenstadt J;Mukherjee A;Muller T;Murat P;Mussini M;Nachtman J;Nagai Y;Naganoma J;Nakamura K;Nakano I;Napier A;Nett J;Neu C;Neubauer MS;Neubauer S;Nielsen J;Nodulman L;Norman M;Norniella O;Nurse E;Oakes L;Oh SH;Oh YD;Oksuzian I;Okusawa T;Orava R;Osterberg K;Griso SP;Pagliarone C;Palencia E;Papadimitriou V;Papaikonomou A;Paramanov AA;Parks B;Pashapour S;Patrick J;Pauletta G;Paulini M;Paus C;Peiffer T;Pellett DE;Penzo A;Phillips TJ;Piacentino G;Pianori E;Pinera L;Pitts K;Plager C;Pondrom 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GA;Thomson E;Tipton P;Ttito Guzman P;Tkaczyk S;Toback D;Tokar S;Tollefson K;Tomura T;Tonelli D;Torre S;Torretta D;Totaro P;Trovato M;Tsai SY;Tu Y;Turini N;Ukegawa F;Uozumi S;van Remortel N;Varganov A;Vataga E;Vazquez F;Velev G;Vellidis C;Vidal M;Vila I;Vilar R;Vogel M;Volobouev I;Volpi G;Wagner P;Wagner RG;Wagner RL;Wagner W;Wagner Kuhr J;Wakisaka T;Wallny R;Wang SM;Warburton A;Waters D;Weinberger M;Weinelt J;Wester WC;Whitehouse B;Whiteson D;Wicklund AB;Wicklund E;Wilbur S;Williams G;Williams HH;Wilson P;Winer BL;Wittich P;Wolbers S;Wolfe C;Wolfe H;Wright T;Wu X;Wurthwein F;Yagil A;Yamamoto K;Yamaoka J;Yang UK;Yang YC;Yao WM;Yeh GP;Yi K;Yoh J;Yorita K;Yoshida T;Yu GB;Yu I;Yu SS;Yun JC;Zanetti A;Zeng Y;Zhang X;Zheng Y;Zucchelli SX;Zheng Y;Zucchelli Sos D. Lopez;Losada M.;Loscutoff P.;Lo Sterzo F.;Losty M. J.;Lou X.;Lounis A.;Loureiro K. F.;Love J.;Love P. A.;Lowe A. J.;Lu F.;Lu J.;Lu L.;Lubatti H. J.;Luci C.;Lucotte A.;Ludwig A.;Ludwig D.;Ludwig I.;Ludwig J.;Luehring F.;Luijckx G.;Lumb D.;Luminari L.;Lund E.;Lund Jensen B.;Lundberg B.;Lundberg J.;Lundquist J.;Lungwitz M.;Lupi A.;Lutz G.;Lynn D.;Lynn J.;Lys J.;Lytken E.;Ma H.;Ma L. L.;Maassen M.;Goia J. A. Macana;Maccarrone G.;Macchiolo A.;Macek B.;Machado Miguens J.;Macina D.;Mackeprang R.;Madaras R. J.;Mader W. F.;Maenner R.;Maeno T.;Maettig P.;Maettig S.;Magalhaes Martins P. J.;Magnoni L.;Magradze E.;Magrath C. A.;Mahalalel Y.;Mahboubi K.;Mahout G.;Maiani C.;Maidantchik C.;Maio A.;Majewski S.;Makida Y.;Makovec N.;Mal P.;Malecki Pa;Malecki P.;Maleev V. P.;Malek F.;Mallik U.;Malon D.;Maltezos S.;Malyshev V.;Malyukov S.;Mameghani R.;Mamuzic J.;Manabe A.;Mandelli L.;Mandic I.;Mandrysch R.;Maneira J.;Mangeard P. S.;Mangin Brinet M.;Manjavidze I. D.;Mann A.;Mann W. A.;Manning P. M.;Manousakis Katsikakis A.;Mansoulie B.;Manz A.;Mapelli A.;Mapelli L.;March L.;Marchand J. F.;Marchese F.;Marchesotti M.;Marchiori G.;Marcisovsky M.;Marin A.;Marino C. P.;Marroquim F.;Marshall R.;Marshall Z.;Martens F. K.;Marti Garcia S.;Martin A. J.;Martin B.;Martin B.;Martin F. F.;Martin J. P.;Martin Ph;Martin T. A.;Latour B. Martin Dit;Martinez M.;Outschoorn V. Martinez;Martyniuk A. C.;Marx M.;Marzano F.;Marzin A.;Masetti L.;Mashimo T.;Mashinistov R.;Masik J.;Maslennikov A. L.;Mass M.;Massa I.;Massaro G.;Massol N.;Mastroberardino A.;Masubuchi T.;Mathes M.;Matricon P.;Matsumoto H.;Matsunaga H.;Matsushita T.;Mattravers C.;Maugain J. M.;Maxfield S. J.;May E. N.;Mayne A.;Mazini R.;Mazur M.;Mazzanti M.;Mazzoni E.;Mc Kee S. P.;McCarn A.;McCarthy R. L.;McCarthy T. G.;McCubbin N. A.;McFarlane K. W.;Mcfayden J. A.;McGarvie S.;McGlone H.;Mchedlidze G.;McLaren R. A.;Mclaughlan T.;McMahon S. J.;McMahon T. R.;McMahon T. J.;McPherson R. 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M.;Moles Valls R.;Molina Perez J.;Moneta L.;Monk J.;Monnier E.;Montesano S.;Monticelli F.;Monzani S.;Moore R. W.;Moorhead G. F.;Herrera C. Mora;Moraes A.;Morais A.;Morange N.;Morel J.;Morello G.;Moreno D.;Moreno Llacer M.;Morettini P.;Morii M.;Morin J.;Morita Y.;Morley A. K.;Mornacchi G.;Morone M. C.;Morris J. D.;Moser H. G.;Mosidze M.;Moss J.;Mount R.;Mountricha E.;Mouraviev S. V.;Moye T. H.;Moyse E. J. W.;Mudrinic M.;Mueller F.;Mueller J.;Mueller K.;Mueller T. A.;Muenstermann D.;Muijs A.;Muir A.;Munwes Y.;Murakami K.;Murray W. J.;Mussche I.;Musto E.;Myagkov A. G.;Myska M.;Nadal J.;Nagai K.;Nagano K.;Nagasaka Y.;Nairz A. M.;Nakahama Y.;Nakamura K.;Nakano I.;Nanava G.;Napier A.;Nash M.;Nasteva I.;Nation N. R.;Nattermann T.;Naumann T.;Nauyock F.;Navarro G.;Neal H. A.;Nebot E.;Nechaeva P. Yu;Negri A.;Negri G.;Nektarijevic S.;Nelson A.;Nelson S.;Nelson T. K.;Nemecek S.;Nemethy P.;Nepomuceno A. A.;Nessi M.;Nesterov S. Y.;Neubauer M. S.;Neukermans L.;Neusiedl A.;Neves R. M.;Nevski P.;Newman P. R.;Nicholson C.;Nickerson R. B.;Nicolaidou R.;Nicolas L.;Nicquevert B.;Niedercorn F.;Nielsen J.;Niinikoski T.;Nikiforov A.;Nikolaenko V.;Nikolaev K.;Nikolic Audit I.;Nikolopoulos K.;Nilsen H.;Nilsson P.;Ninomiya Y.;Nisati A.;Nishiyama T.;Nisius R.;Nodulman L.;Nomachi M.;Nomidis I.;Nomoto H.;Nordberg M.;Nordkvist B.;Norniella Francisco O.;Norton P. R.;Novakova J.;Nozaki M.;Nozicka M.;Nugent I. M.;Nuncio Quiroz A. E.;Hanninger G. Nunes;Nunnemann T.;Nurse E.;Nyman T.;O'Brien B. J.;O'Neale S. W.;O'Neil D. C.;O'Shea V.;Oakham F. G.;Oberlack H.;Ocariz J.;Ochi A.;Oda S.;Odaka S.;Odier J.;Odino G. A.;Ogren H.;Oh A.;Oh S. H.;Ohm C. C.;Ohshima T.;Ohshita H.;Ohska T. K.;Ohsugi T.;Okada S.;Okawa H.;Okumura Y.;Okuyama T.;Olcese M.;Olchevski A. G.;Oliveira M.;Damazio D. Oliveira;Oliver C.;Oliver Garcia E.;Olivito D.;Olszewski A.;Olszowska J.;Omachi C.;Onofre A.;Onyisi P. U. E.;Oram C. J.;Ordonez G.;Oreglia M. J.;Orellana F.;Oren Y.;Orestano D.;Orlov I.;Barrera C. Oropeza;Orr R. S.;Ortega E. O.;Osculati B.;Ospanov R.;Osuna C.;Otero y. Garzon G.;Ottersbach J. P.;Ottewell B.;Ouchrif M.;Ould Saada F.;Ouraou A.;Ouyang Q.;Owen M.;Owen S.;Oyarzun A.;Oye O. K.;Ozcan V. E.;Ozturk N.;Pacheco Pages A.;Padilla Aranda C.;Paganis E.;Paige F.;Pajchel K.;Palestini S.;Pallin D.;Palma A.;Palmer J. D.;Palmer M. J.;Pan Y. B.;Panagiotopoulou E.;Panes B.;Panikashvili N.;Panitkin S.;Pantea D.;Panuskova M.;Paolone V.;Paoloni A.;Papadelis A.;Papadopoulou T.h. D.;Paramonov A.;Park S. J.;Park W.;Parker M. A.;Parodi F.;Parsons J. A.;Parzefall U.;Pasqualucci E.;Passeri A.;Pastore F.;Pastore Fr;Pasztor G.;Pataraia S.;Patel N.;Pater J. R.;Patricelli S.;Pauly T.;Pecsy M.;Morales M. I. Pedraza;Peeters S. J. M.;Peleganchuk S. V.;Peng H.;Pengo R.;Penson A.;Penwell J.;Perantoni M.;Perez K.;Cavalcanti T. Perez;Perez Codina E.;Perez Garcia Estan M. T.;Reale V. Perez;Peric I.;Perini L.
2010-01-01
Abstract
We present a measurement of the top quark mass and of the top-antitop (t (t) over bar) pair production cross section using p (p) over bar data collected with the CDF II detector at the Tevatron Collider at the Fermi National Accelerator Laboratory and corresponding to an integrated luminosity of 2.9 fb(-1). We select events with six or more jets satisfying a number of kinematical requirements imposed by means of a neural-network algorithm. At least one of these jets must originate from a b quark, as identified by the reconstruction of a secondary vertex inside the jet. The mass measurement is based on a likelihood fit incorporating reconstructed mass distributions representative of signal and background, where the absolute jet energy scale ( JES) is measured simultaneously with the top quark mass. The measurement yields a value of 174.8 +/- 2.4(stat + JES)(-1.0)(+1.2)(syst) GeV/c(2), where the uncertainty from the absolute jet energy scale is evaluated together with the statistical uncertainty. The procedure also measures the amount of signal from which we derive a cross section, sigma(t (t$) over bar) = 7.2 +/- 0.5(stat) +/- 1.0(syst) +/- 0.4(lum) pb, for the measured values of top quark mass and JES.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/140223
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.