Abstract
We have measured the W boson mass using the DØ detector and a data sample of 82 pb-1 from the Fermilab Tevatron collider. This measurement uses W→eν decays, where the electron is close to a boundary of a central electromagnetic calorimeter module. Such "edge" electrons have not been used in any previous DØ analysis, and represent a 14% increase in the W boson sample size. For these electrons, new response and resolution parameters are determined, and revised backgrounds and underlying event energy flow measurements are made. When the current measurement is combined with previous DØ W boson mass measurements, we obtain MW=80.483±0.084 GeV. The 8% improvement from the previous DØ measurement is primarily due to the improved determination of the response parameters for non-edge electrons using the sample of Z bosons with non-edge and edge electrons.
Original language | English (US) |
---|---|
Article number | 012001 |
Pages (from-to) | 120011-1200118 |
Number of pages | 1080108 |
Journal | Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology |
Volume | 66 |
Issue number | 1 II |
DOIs | |
State | Published - Jul 1 2002 |
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- Nuclear and High Energy Physics
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Dive into the research topics of 'Improved W boson mass measurement with the DØ detector'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 66, No. 1 II, 012001, 01.07.2002, p. 120011-1200118.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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TY - JOUR
T1 - Improved W boson mass measurement with the DØ detector
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PY - 2002/7/1
Y1 - 2002/7/1
N2 - We have measured the W boson mass using the DØ detector and a data sample of 82 pb-1 from the Fermilab Tevatron collider. This measurement uses W→eν decays, where the electron is close to a boundary of a central electromagnetic calorimeter module. Such "edge" electrons have not been used in any previous DØ analysis, and represent a 14% increase in the W boson sample size. For these electrons, new response and resolution parameters are determined, and revised backgrounds and underlying event energy flow measurements are made. When the current measurement is combined with previous DØ W boson mass measurements, we obtain MW=80.483±0.084 GeV. The 8% improvement from the previous DØ measurement is primarily due to the improved determination of the response parameters for non-edge electrons using the sample of Z bosons with non-edge and edge electrons.
AB - We have measured the W boson mass using the DØ detector and a data sample of 82 pb-1 from the Fermilab Tevatron collider. This measurement uses W→eν decays, where the electron is close to a boundary of a central electromagnetic calorimeter module. Such "edge" electrons have not been used in any previous DØ analysis, and represent a 14% increase in the W boson sample size. For these electrons, new response and resolution parameters are determined, and revised backgrounds and underlying event energy flow measurements are made. When the current measurement is combined with previous DØ W boson mass measurements, we obtain MW=80.483±0.084 GeV. The 8% improvement from the previous DØ measurement is primarily due to the improved determination of the response parameters for non-edge electrons using the sample of Z bosons with non-edge and edge electrons.
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U2 - 10.1103/PhysRevD.66.012001
DO - 10.1103/PhysRevD.66.012001
M3 - Article
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JF - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
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