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A search for a narrow Higgs boson resonance in the diphoton mass spectrum is presented based on data corresponding to 10 fb(-1) of integrated luminosity collected by the CDF experiment from proton antiproton collisions at root s = 1.96 TeV. To increase the sensitivity of the search, we employ a multivariate discriminant technique for the first time in this channel at CDF. No evidence of signal is observed, and upper limits are set on the cross section times branching ratio of the resonant state as a function of the Higgs boson mass. The limits are interpreted in the context of the standard model with an expected (observed) limit on the cross section times branching ratio of 9.9 (17.0) times the standard model prediction at the 95% credibility level for a Higgs boson mass of 125 GeV/c(2). Moreover, a Higgs boson with suppressed couplings to fermions is excluded for masses below 114 GeV/c(2) at the 95% credibility level.
T., A., B., Á.G., S., A., D., A., A., A., A., A., et al. (2012). Search for a Higgs boson in the diphoton final state using the full CDF data set from collisions at root s=1.96 TeV. PHYSICS LETTERS. SECTION B, 717(1-3), 173-181 [10.1016/j.physletb.2012.08.051].
Search for a Higgs boson in the diphoton final state using the full CDF data set from collisions at root s=1.96 TeV
T. Aaltonen;B. Álvarez González;S. Amerio;D. Amidei;A. Anastassov;A. Annovi;J. Antos;G. Apollinari;J. A. Appel;T. Arisawa;A. Artikov;J. Asaadi;W. Ashmanskas;B. Auerbach;A. Aurisano;F. Azfar;W. Badgett;T. Bae;A. Barbaro Galtieri;V. E. Barnes;B. A. Barnett;BARRIA, PATRIZIA;P. Bartos;M. Bauce;F. Bedeschi;S. Behari;G. Bellettini;J. Bellinger;D. Benjamin;A. Beretvas;A. Bhatti;D. Bisello;I. Bizjak;K. R. Bland;B. Blumenfeld;A. Bocci;A. Bodek;D. Bortoletto;J. Boudreau;A. Boveia;L. Brigliadori;C. Bromberg;E. Brucken;J. Budagov;H. S. Budd;K. Burkett;G. Busetto;P. Bussey;A. Buzatu;A. Calamba;C. Calancha;S. Camarda;M. Campanelli;M. Campbell;F. Canelli;B. Carls;D. Carlsmith;R. Carosi;S. Carrillo;S. Carron;B. Casal;M. Casarsa;A. Castro;P. Catastini;D. Cauz;V. Cavaliere;M. Cavalli Sforza;A. Cerri;L. Cerrito;Y. C. Chen;M. Chertok;G. Chiarelli;G. Chlachidze;F. Chlebana;K. Cho;D. Chokheli;W. H. Chung;Y. S. Chung;CIOCCI, MARIA AGNESE;A. Clark;C. Clarke;G. Compostella;M. E. Convery;J. Conway;M. Corbo;M. Cordelli;C. A. Cox;D. J. Cox;F. Crescioli;J. Cuevas;R. Culbertson;D. Dagenhart;N. dʼAscenzo;M. Datta;P. de Barbaro;M. DellʼOrso;L. Demortier;M. Deninno;F. Devoto;M. dʼErrico;A. Di Canto;B. Di Ruzza;J. R. Dittmann;M. DʼOnofrio;S. Donati;P. Dong;M. Dorigo;T. Dorigo;K. Ebina;A. Elagin;A. Eppig;R. Erbacher;S. Errede;N. Ershaidat;R. Eusebi;S. Farrington;M. Feindt;J. P. Fernandez;R. Field;G. Flanagan;R. Forrest;M. J. Frank;M. Franklin;J. C. Freeman;Y. Funakoshi;I. Furic;M. Gallinaro;J. E. Garcia;A. F. Garfinkel;GAROSI, PAOLA;H. Gerberich;E. Gerchtein;S. Giagu;V. Giakoumopoulou;P. Giannetti;K. Gibson;C. M. Ginsburg;N. Giokaris;P. Giromini;G. Giurgiu;V. Glagolev;D. Glenzinski;M. Gold;D. Goldin;N. Goldschmidt;A. Golossanov;G. Gomez;G. Gomez Ceballos;M. Goncharov;O. González;I. Gorelov;A. T. Goshaw;K. Goulianos;S. Grinstein;C. Grosso Pilcher;R. C. Group;J. Guimaraes da Costa;S. R. Hahn;E. Halkiadakis;A. Hamaguchi;J. Y. Han;F. Happacher;K. Hara;D. Hare;M. Hare;R. F. Harr;K. Hatakeyama;C. Hays;M. Heck;J. Heinrich;M. Herndon;S. Hewamanage;A. Hocker;W. Hopkins;D. Horn;S. Hou;R. E. Hughes;M. Hurwitz;U. Husemann;N. Hussain;M. Hussein;J. Huston;G. Introzzi;M. Iori;A. Ivanov;E. James;D. Jang;B. Jayatilaka;E. J. Jeon;S. Jindariani;M. Jones;K. K. Joo;S. Y. Jun;T. R. Junk;T. Kamon;P. E. Karchin;A. Kasmi;Y. Kato;W. Ketchum;J. Keung;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;Y. J. Kim;N. Kimura;M. Kirby;S. Klimenko;K. Knoepfel;K. Kondo;D. J. Kong;J. Konigsberg;A. V. Kotwal;M. Kreps;J. Kroll;D. Krop;M. Kruse;V. Krutelyov;T. Kuhr;M. Kurata;S. Kwang;A. T. Laasanen;S. Lami;S. Lammel;M. Lancaster;R. L. Lander;K. Lannon;A. Lath;LATINO, GIUSEPPE;T. LeCompte;E. Lee;H. S. Lee;J. S. Lee;S. W. Lee;S. Leo;S. Leone;J. D. Lewis;A. Limosani;C. J. Lin;M. Lindgren;E. Lipeles;A. Lister;D. O. Litvintsev;C. Liu;H. Liu;Q. Liu;T. Liu;S. Lockwitz;A. Loginov;D. Lucchesi;J. Lueck;P. Lujan;P. Lukens;G. Lungu;J. Lys;R. Lysak;R. Madrak;K. Maeshima;MAESTRO, PAOLO;S. Malik;G. Manca;A. Manousakis Katsikakis;F. Margaroli;C. Marino;M. Martínez;P. Mastrandrea;K. Matera;M. E. Mattson;A. Mazzacane;P. Mazzanti;K. S. McFarland;P. McIntyre;R. McNulty;A. Mehta;P. Mehtala;C. Mesropian;T. Miao;D. Mietlicki;A. Mitra;H. Miyake;S. Moed;N. Moggi;M. N. Mondragon;C. S. Moon;R. Moore;M. J. Morello;J. Morlock;P. Movilla Fernandez;A. Mukherjee;T.h. Muller;P. Murat;M. Mussini;J. Nachtman;Y. Nagai;J. Naganoma;I. Nakano;A. Napier;J. Nett;C. Neu;M. S. Neubauer;J. Nielsen;L. Nodulman;S. Y. Noh;O. Norniella;L. Oakes;S. H. Oh;Y. D. Oh;I. Oksuzian;T. Okusawa;R. Orava;L. Ortolan;S. Pagan Griso;C. Pagliarone;E. Palencia;V. Papadimitriou;A. A. Paramonov;J. Patrick;G. Pauletta;M. Paulini;C. Paus;D. E. Pellett;A. Penzo;T. J. Phillips;G. Piacentino;E. Pianori;J. Pilot;K. Pitts;C. Plager;L. Pondrom;S. Poprocki;K. Potamianos;F. Prokoshin;A. Pranko;F. Ptohos;G. Punzi;A. Rahaman;V. Ramakrishnan;N. Ranjan;I. Redondo;P. Renton;M. Rescigno;T. Riddick;F. Rimondi;L. Ristori;A. Robson;T. Rodrigo;T. Rodriguez;E. Rogers;S. Rolli;R. Roser;RUFFINI, FABRIZIO;A. Ruiz;J. Russ;V. Rusu;A. Safonov;W. K. Sakumoto;Y. Sakurai;L. Santi;K. Sato;V. Saveliev;A. Savoy Navarro;P. Schlabach;A. Schmidt;E. E. Schmidt;T. Schwarz;L. Scodellaro;SCRIBANO, ANGELO;F. Scuri;S. Seidel;Y. Seiya;A. Semenov;F. Sforza;S. Z. Shalhout;T. Shears;P. F. Shepard;M. Shimojima;M. Shochet;I. Shreyber Tecker;A. Simonenko;P. Sinervo;K. Sliwa;J. R. Smith;F. D. Snider;A. Soha;V. Sorin;H. Song;SQUILLACIOTI, PAOLA;M. Stancari;R. S.t. Denis;B. Stelzer;O. Stelzer Chilton;D. Stentz;J. Strologas;G. L. Strycker;Y. Sudo;A. Sukhanov;I. Suslov;K. Takemasa;Y. Takeuchi;J. Tang;M. Tecchio;P. K. Teng;J. Thom;J. Thome;G. A. Thompson;E. Thomson;D. Toback;S. Tokar;K. Tollefson;T. Tomura;D. Tonelli;S. Torre;D. Torretta;P. Totaro;M. Trovato;F. Ukegawa;S. Uozumi;A. Varganov;F. Vázquez;G. Velev;C. Vellidis;M. Vidal;I. Vila;R. Vilar;J. Vizán;M. Vogel;G. Volpi;P. Wagner;R. L. Wagner;T. Wakisaka;R. Wallny;S. M. Wang;A. Warburton;D. Waters;W. C. Wester;D. Whiteson;A. B. Wicklund;E. Wicklund;S. Wilbur;F. Wick;H. H. Williams;J. S. Wilson;P. Wilson;B. L. Winer;P. Wittich;S. Wolbers;H. Wolfe;T. Wright;X. Wu;Z. Wu;K. Yamamoto;D. Yamato;T. Yang;U. K. Yang;Y. C. Yang;W. M. Yao;G. P. Yeh;K. Yi;J. Yoh;K. Yorita;T. Yoshida;G. B. Yu;I. Yu;S. S. Yu;J. C. Yun;A. Zanetti;Y. Zeng;C. Zhou;S. Zucchelli
2012-01-01
Abstract
A search for a narrow Higgs boson resonance in the diphoton mass spectrum is presented based on data corresponding to 10 fb(-1) of integrated luminosity collected by the CDF experiment from proton antiproton collisions at root s = 1.96 TeV. To increase the sensitivity of the search, we employ a multivariate discriminant technique for the first time in this channel at CDF. No evidence of signal is observed, and upper limits are set on the cross section times branching ratio of the resonant state as a function of the Higgs boson mass. The limits are interpreted in the context of the standard model with an expected (observed) limit on the cross section times branching ratio of 9.9 (17.0) times the standard model prediction at the 95% credibility level for a Higgs boson mass of 125 GeV/c(2). Moreover, a Higgs boson with suppressed couplings to fermions is excluded for masses below 114 GeV/c(2) at the 95% credibility level.
T., A., B., Á.G., S., A., D., A., A., A., A., A., et al. (2012). Search for a Higgs boson in the diphoton final state using the full CDF data set from collisions at root s=1.96 TeV. PHYSICS LETTERS. SECTION B, 717(1-3), 173-181 [10.1016/j.physletb.2012.08.051].
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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.