D 2025

Observation of top-quark pair production in p+Pb collisions in the ATLAS experiment

MONDAL, Santu

Základní údaje

Originální název

Observation of top-quark pair production in p+Pb collisions in the ATLAS experiment

Autoři

MONDAL, Santu

Vydání

KRAKOW (POLAND), Proceedings of Science, od s. "637-1"-"637-4", 4 s. 2025

Nakladatel

Sissa Medialab Srl

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10303 Particles and field physics

Stát vydavatele

Polsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

elektronická verze "online"

Odkazy

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/47813059:19630/25:A0000484

Organizační jednotka

Fyzikální ústav v Opavě

ISSN

EID Scopus

Klíčová slova anglicky

Collisional plasmas; Plasma collision processes;ATLAS experiment

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 12. 2. 2026 12:39, Mgr. Pavlína Jalůvková

Anotace

V originále

Top quarks, the heaviest elementary particles carrying colour charges, are considered to be attractive candidates for probing the quark-gluon plasma produced in relativistic heavy-ion collisions. In proton-lead collisions, top-quark production is expected to be sensitive to nuclear modifications of parton distribution functions at high Bjorken-x values, which are difficult to access experimentally using other available probes. In 2016, the ATLAS experiment recorded proton-lead collisions at a centre-of-mass energy of 8.16 TeV per nucleon pair, corresponding to an integrated luminosity of 165 nb-1. In these proceedings, the final measurement of the top-quark pair production in dilepton and lepton+jet decay modes in the proton-lead system with the ATLAS detector is presented. The inclusive cross-section is extracted using a profile-likelihood fit to data distributions in six signal regions. The nuclear modification factor is also measured, and the measurements are found to be in good with theoretical predictions using nuclear parton distribution functions. The relative uncertainty amounts to 9%, making it the most precise top-quark pair cross-section measurement in heavy-ion collisions.