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CINECA IRIS Institutional Research Information System
A direct measurement of the total decay width of the W boson Gamma(W) is presented using 350 pb(-1) of data from p (p) over bar collisions at root s = 1.96 TeV collected with the CDF II detector at the Fermilab Tevatron. The width is determined by normalizing predicted signal and background distributions to 230185 W candidates decaying to e nu and mu nu in the transverse-mass region 50 < M(T) < 90 GeV and then fitting the predicted shape to 6055 events in the high-M(T) region, 90 < M(T) < 200 GeV. The result is Gamma(W) = (2032 +/- 45(stat) +/- 57(syst)) MeV, consistent with the standard model expectation.
Direct measurement of the W boson width in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
T. Aaltonen;J. Adelman;T. Akimoto;M. G. Albrow;B. A. Gonzalez;S. Amerio;D. Amidei;A. Anastassov;A. Annovi;J. Antos;M. Aoki;G. Apollinari;A. Apresyan;T. Arisawa;A. Artikov;W. Ashmanskas;A. Attal;A. Aurisano;F. Azfar;P. Azzi Bacchetta;P. Azzurri;N. Bacchetta;W. Badgett;A. Barbaro Galtieri;V. E. Barnes;B. A. Barnett;S. Baroiant;V. Bartsch;G. Bauer;P. H. Beauchemin;F. Bedeschi;P. Bednar;D. Beecher;S. Behari;G. Bellettini;J. Bellinger;A. Belloni;D. Benjamin;A. Beretvas;J. Beringer;T. Berry;A. Bhatti;M. Binkley;D. Bisello;I. Bizjak;R. E. Blair;C. Blocker;B. Blumenfeld;A. Bocci;A. Bodek;V. Boisvert;G. Bolla;A. Bolshov;D. Bortoletto;J. Boudreau;A. Boveia;B. Brau;A. Bridgeman;L. Brigliadori;C. Bromberg;E. Brubaker;J. Budagov;H. S. Budd;S. Budd;K. Burkett;G. Busetto;P. Bussey;A. Buzatu;K. L. Byrum;S. Cabrera;M. Campanelli;M. Campbell;F. Canelli;A. Canepa;D. Carlsmith;R. Carosi;S. Carrillo;S. Carron;B. Casal;M. Casarsa;A. Castro;P. Catastini;D. Cauz;M. Cavalli Sforza;A. Cerri;L. Cerrito;S. H. Chang;Y. C. Chen;M. Chertok;G. Chiarelli;G. Chlachidze;F. Chlebana;K. Cho;D. Chokheli;J. P. Chou;G. Choudalakis;S. H. Chuang;K. Chung;W. H. Chung;Y. S. Chung;C. I. Ciobanu;CIOCCI, MARIA AGNESE;A. Clark;D. Clark;G. Compostella;M. E. Convery;J. Conway;B. Cooper;K. Copic;M. Cordelli;G. Cortiana;F. Crescioli;C. C. Almenar;J. Cuevas;R. Culbertson;J. C. Cully;D. Dagenhart;M. Datta;T. Davies;P. d. Barbaro;S. D. Cecco;A. Deisher;G. D. Lentdecker;G. D. Lorenzo;M. Dell'Orso;L. Demortier;J. Deng;M. Deninno;D. D. Pedis;P. F. Derwent;G. P. Di;C. Dionisi;B. D. Ruzza;J. R. Dittmann;M. D'Onofrio;DONATI, SIMONE;P. Dong;J. Donini;T. Dorigo;S. Dube;J. Efron;R. Erbacher;D. Errede;S. Errede;R. Eusebi;H. C. Fang;S. Farrington;W. T. Fedorko;R. G. Feild;M. Feindt;J. P. Fernandez;C. Ferrazza;R. Field;G. Flanagan;R. Forrest;S. Forrester;M. Franklin;J. C. Freeman;I. Furic;M. Gallinaro;J. Galyardt;F. Garberson;J. E. Garcia;A. F. Garfinkel;H. Gerberich;D. Gerdes;S. Giagu;V. Giakoumopolou;P. Giannetti;K. Gibson;J. L. Gimmell;C. M. Ginsburg;N. Giokaris;M. Giordani;P. Giromini;M. Giunta;V. Glagolev;D. Glenzinski;M. Gold;N. Goldschmidt;A. Golossanov;G. Gomez;G. Gomez Ceballos;M. Goncharov;O. Gonzalez;I. Gorelov;A. T. Goshaw;K. Goulianos;A. Gresele;S. Grinstein;C. Grosso Pilcher;R. C. Group;U. Grundler;J. G. Da;Z. Gunay Unalan;C. Haber;K. Hahn;S. R. Hahn;E. Halkiadakis;A. Hamilton;B. Y. Han;J. Y. Han;R. Handler;F. Happacher;K. Hara;D. Hare;M. Hare;S. Harper;R. F. Harr;R. M. Harris;M. Hartz;K. Hatakeyama;J. Hauser;C. Hays;M. Heck;A. Heijboer;B. Heinemann;J. Heinrich;C. Henderson;M. Herndon;J. Heuser;S. Hewamanage;D. Hidas;C. S. Hill;D. Hirschbuehl;A. Hocker;S. Hou;M. Houlden;S. C. Hsu;B. T. Huffman;R. E. Hughes;U. Husemann;J. Huston;J. Incandela;G. Introzzi;M. Iori;A. Ivanov;B. Iyutin;E. James;B. Jayatilaka;D. Jeans;E. J. Jeon;S. Jindariani;W. Johnson;M. Jones;K. K. Joo;S. Y. Jun;J. E. Jung;T. R. Junk;T. Kamon;D. Kar;P. E. Karchin;Y. Kato;R. Kephart;U. Kerzel;V. Khotilovich;B. Kilminster;D. H. Kim;H. S. Kim;J. E. Kim;M. J. Kim;S. B. Kim;S. H. Kim;Y. K. Kim;N. Kimura;L. Kirsch;S. Klimenko;M. Klute;B. Knuteson;B. R. Ko;S. A. Koay;K. Kondo;D. J. Kong;J. Konigsberg;A. Korytov;A. V. Kotwal;J. Kraus;M. Kreps;J. Kroll;N. Krumnack;M. Kruse;V. Krutelyov;T. Kubo;S. E. Kuhlmann;T. Kuhr;N. P. Kulkarni;Y. Kusakabe;S. Kwang;A. T. Laasanen;S. Lai;S. Lami;S. Lammel;M. Lancaster;R. L. Lander;K. Lannon;A. Lath;G. Latino;I. Lazzizzera;T. LeCompte;J. Lee;J. Lee;Y. J. Lee;S. W. Lee;R. L. Vre;N. Leonardo;S. Leone;S. Levy;J. D. Lewis;C. Lin;C. S. Lin;J. Linacre;M. Lindgren;E. Lipeles;A. Lister;D. O. Litvintsev;T. Liu;N. S. Lockyer;A. Loginov;M. Loreti;L. Lovas;R. S. Lu;D. Lucchesi;J. Lueck;C. Luci;P. Lujan;P. Lukens;G. Lungu;L. Lyons;J. Lys;R. Lysak;E. Lytken;P. Mack;D. MacQueen;R. Madrak;K. Maeshima;K. Makhoul;T. Maki;P. Maksimovic;S. Malde;S. Malik;G. Manca;A. Manousakis;F. Margaroli;C. Marino;C. P. Marino;A. Martin;M. Martin;V. Martin;M. Martinez;R. Martinez Ballarin;T. Maruyama;P. 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Rademacker;A. Rahaman;V. Ramakrishnan;N. Ranjan;I. Redondo;B. Reisert;V. Rekovic;P. Renton;M. Rescigno;S. Richter;F. Rimondi;L. Ristori;A. Robson;T. Rodrigo;E. Rogers;S. Rolli;R. Roser;M. Rossi;R. Rossin;P. Roy;A. Ruiz;J. Russ;V. Rusu;H. Saarikko;A. Safonov;W. K. Sakumoto;G. Salamanna;O. Salto;L. Santi;S. Sarkar;L. Sartori;K. Sato;A. Savoy Navarro;T. Scheidle;P. Schlabach;E. E. Schmidt;M. A. Schmidt;M. P. Schmidt;M. Schmitt;T. Schwarz;L. Scodellaro;A. L. Scott;A. Scribano;F. Scuri;A. Sedov;S. Seidel;Y. Seiya;A. Semenov;L. Sexton Kennedy;A. Sfyria;S. Z. Shalhout;M. D. Shapiro;T. Shears;P. F. Shepard;D. Sherman;M. Shimojima;M. Shochet;Y. Shon;I. Shreyber;A. Sidoti;P. Sinervo;A. Sisakyan;A. J. Slaughter;J. Slaunwhite;K. Sliwa;J. R. Smith;F. D. Snider;R. Snihur;M. Soderberg;A. Soha;S. Somalwar;V. Sorin;J. Spalding;F. Spinella;T. Spreitzer;P. Squillacioti;M. Stanitzki;R. S. Denis;B. Stelzer;O. Stelzer Chilton;D. Stentz;J. Strologas;D. Stuart;J. S. Suh;A. Sukhanov;H. Sun;I. Suslov;T. Suzuki;A. Taffard;R. Takashima;Y. Takeuchi;R. Tanaka;M. Tecchio;P. K. Teng;K. Terashi;J. Thom;A. S. Thompson;G. A. Thompson;E. Thomson;P. Tipton;V. Tiwari;S. Tkaczyk;D. Toback;S. Tokar;K. Tollefson;T. Tomura;D. Tonelli;S. Torre;D. Torretta;S. Tourneur;W. Trischuk;Y. Tu;N. Turini;F. Ukegawa;S. Uozumi;S. Vallecorsa;N. V. Remortel;A. Varganov;E. Vataga;F. Vazquez;G. Velev;C. Vellidis;V. Veszpremi;M. Vidal;R. Vidal;I. Vila;R. Vilar;T. Vine;M. Vogel;I. Volobouev;G. Volpi;F. W. Rthwein;P. Wagner;R. G. Wagner;R. L. Wagner;J. Wagner Kuhr;W. Wagner;T. Wakisaka;R. Wallny;S. M. Wang;A. Warburton;D. Waters;M. Weinberger;W. C. Wester;B. Whitehouse;D. Whiteson;A. B. Wicklund;E. Wicklund;G. Williams;H. H. Williams;P. Wilson;B. L. Winer;P. Wittich;S. Wolbers;C. Wolfe;T. Wright;X. Wu;S. M. Wynne;A. Yagil;K. Yamamoto;J. Yamaoka;T. Yamashita;C. Yang;U. K. Yang;Y. C. Yang;W. M. Yao;G. P. Yeh;J. Yoh;K. Yorita;T. Yoshida;G. B. Yu;I. Yu;S. S. Yu;J. C. Yun;L. Zanello;A. Zanetti;I. Zaw;X. Zhang;Y. Zheng;S. Zucchelli
2008-01-01
Abstract
A direct measurement of the total decay width of the W boson Gamma(W) is presented using 350 pb(-1) of data from p (p) over bar collisions at root s = 1.96 TeV collected with the CDF II detector at the Fermilab Tevatron. The width is determined by normalizing predicted signal and background distributions to 230185 W candidates decaying to e nu and mu nu in the transverse-mass region 50 < M(T) < 90 GeV and then fitting the predicted shape to 6055 events in the high-M(T) region, 90 < M(T) < 200 GeV. The result is Gamma(W) = (2032 +/- 45(stat) +/- 57(syst)) MeV, consistent with the standard model expectation.
T., Aaltonen; J., Adelman; T., Akimoto; M. G., Albrow; B. A., Gonzalez; S., Amerio; D., Amidei; A., Anastassov; A., Annovi; J., Antos; M., Aoki; G., Apollinari; A., Apresyan; T., Arisawa; A., Artikov; W., Ashmanskas; A., Attal; A., Aurisano; F., Azfar; P., Azzi Bacchetta; P., Azzurri; N., Bacchetta; W., Badgett; A., Barbaro Galtieri; V. E., Barnes; B. A., Barnett; S., Baroiant; V., Bartsch; G., Bauer; P. H., Beauchemin; F., Bedeschi; P., Bednar; D., Beecher; S., Behari; G., Bellettini; J., Bellinger; A., Belloni; D., Benjamin; A., Beretvas; J., Beringer; T., Berry; A., Bhatti; M., Binkley; D., Bisello; I., Bizjak; R. E., Blair; C., Blocker; B., Blumenfeld; A., Bocci; A., Bodek; V., Boisvert; G., Bolla; A., Bolshov; D., Bortoletto; J., Boudreau; A., Boveia; B., Brau; A., Bridgeman; L., Brigliadori; C., Bromberg; E., Brubaker; J., Budagov; H. S., Budd; S., Budd; K., Burkett; G., Busetto; P., Bussey; A., Buzatu; K. L., Byrum; S., Cabrera; M., Campanelli; M., Campbell; F., Canelli; A., Canepa; D., Carlsmith; R., Carosi; S., Carrillo; S., Carron; B., Casal; M., Casarsa; A., Castro; P., Catastini; D., Cauz; M., Cavalli Sforza; A., Cerri; L., Cerrito; S. H., Chang; Y. C., Chen; M., Chertok; G., Chiarelli; G., Chlachidze; F., Chlebana; K., Cho; D., Chokheli; J. P., Chou; G., Choudalakis; S. H., Chuang; K., Chung; W. H., Chung; Y. S., Chung; C. I., Ciobanu; Ciocci, MARIA AGNESE; A., Clark; D., Clark; G., Compostella; M. E., Convery; J., Conway; B., Cooper; K., Copic; M., Cordelli; G., Cortiana; F., Crescioli; C. C., Almenar; J., Cuevas; R., Culbertson; J. C., Cully; D., Dagenhart; M., Datta; T., Davies; P. d., Barbaro; S. D., Cecco; A., Deisher; G. D., Lentdecker; G. D., Lorenzo; M., Dell'Orso; L., Demortier; J., Deng; M., Deninno; D. D., Pedis; P. F., Derwent; G. P., Di; C., Dionisi; B. D., Ruzza; J. R., Dittmann; M., D'Onofrio; Donati, Simone; P., Dong; J., Donini; T., Dorigo; S., Dube; J., Efron; R., Erbacher; D., Errede; S., Errede; R., Eusebi; H. C., Fang; S., Farrington; W. T., Fedorko; R. G., Feild; M., Feindt; J. P., Fernandez; C., Ferrazza; R., Field; G., Flanagan; R., Forrest; S., Forrester; M., Franklin; J. C., Freeman; I., Furic; M., Gallinaro; J., Galyardt; F., Garberson; J. E., Garcia; A. F., Garfinkel; H., Gerberich; D., Gerdes; S., Giagu; V., Giakoumopolou; P., Giannetti; K., Gibson; J. L., Gimmell; C. M., Ginsburg; N., Giokaris; M., Giordani; P., Giromini; M., Giunta; V., Glagolev; D., Glenzinski; M., Gold; N., Goldschmidt; A., Golossanov; G., Gomez; G., Gomez Ceballos; M., Goncharov; O., Gonzalez; I., Gorelov; A. T., Goshaw; K., Goulianos; A., Gresele; S., Grinstein; C., Grosso Pilcher; R. C., Group; U., Grundler; J. G., Da; Z., Gunay Unalan; C., Haber; K., Hahn; S. R., Hahn; E., Halkiadakis; A., Hamilton; B. Y., Han; J. 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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2021-2023 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.