Measurement of top-quark involved CKM matrix elements in single-top-quark events using the full Run 2 dataset with the ATLAS experiment

dc.contributor.advisorKröninger, Kevin
dc.contributor.authorGocke, Benedikt
dc.contributor.refereeAlbrecht, Johannes
dc.date.accepted2025-07-09
dc.date.accessioned2025-07-29T12:19:09Z
dc.date.available2025-07-29T12:19:09Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractIn this thesis, an interpretation of an ATLAS single top-quark t-channel cross section measurement to constrain the top-quark involved CKM matrix elements, |Vtb|, |Vtd| and |Vts|, as well as feasibility studies for a dedicated measurement are presented. The data used in this thesis corresponds to the full Run 2 dataset from proton-proton collisions at the LHC at a cebtre-of-mass energy of 13 TeV recorded by the ATLAS experiment. For the interpretation, all three different top-quark production modes and decay modes are considered. For the first time in ATLAS, single top-quark t-channel events with top-quark decays to light quarks are simulated. 2D profile likelihood scans are performed to constrain the CKM matrix elements at 95% CL: fLV·|Vtb| < 1.048, fLV·|Vtd| < 0.133, and fLV·|Vts| < 0.306, with fLV being the left-handed form factor. A two-step neural network approach is applied in feasibility studies to improve sensitivity to the relevant CKM matrix elements: the first network separates signal events from background events, while the second distinguishes between different signal processes. Furthermore, a calibration of the charm mis-tag rate of the flavor tagging algorithm in Run 2 using W+c-jets is presented, exploiting semileptonic c-hadron decays by identifying jets with a muon inside. Likelihood fits are used to derive data-to-MC scale factors for jets with 20 < pT < 140 GeV. The derived scale factors are found to be mostly within unity and reduced uncertainties for jets with lower pT are observed compared to the standard calibration in ATLAS. An extrapolation was done to generalize the results to all c-jets.en
dc.description.abstractDiese Dissertation befasst sich mit einer Interpretation des Wirkungsquerschnitts der Einzel-Top-Quark-Produktion im t-Kanal zur Bestimmung der CKM-Matrixelemente |Vtb|, |Vtd| und |Vts| und Studien, welche explizit einer direkten Messung dieser CKM-Matrixelemente gewidmet sind. Alle Analysen in dieser Arbeit basieren auf dem vollständigen Run 2 Datensatz, aufgezeichnet mit dem ATLAS Detektor am LHC bei einer Schwerpunktsenergie von 13 TeV. Erstmals wurden in ATLAS dazu explizit t-Kanal Ereignisse simuliert, in denen das Top-Quark in leichte Quarks zerfällt. 2D-Likelihood-Scans werden in drei verschiedenen Szenarien durchgeführt, durch welche 95% CL Grenzen gesetzt werden: fLV·|Vtb| < 1.048, fLV·|Vtd | < 0,133, und fLV·|Vts| < 0,306, wobei fLV der linkshändige Formfaktor ist. Darüber hinaus wurden Machbarkeitsstudien unter Verwendung neuronaler Netze durchgeführt, um die Sensitivität für diese CKM-Elemente zu erhöhen. Weiterhin wird eine Kalibrierung der Charm-Fehlerkennungsrate des Flavor Tagging Algorithmus in Run 2 unter Verwendung von W+c-Jets vorgestellt. Dabei werden semileptonische c-Hadron-Zerfälle verwendet, bei denen ein im Jet vorkommende Myon zur Identifikation genutzt wird. Eine Likelihood Anpassung wurde angewendet, um Daten-zu-MC-Skalierungsfaktoren für Jets mit 20 < pT < 140 GeV zu erhalten. Die berechneten Skalierungsfaktoren stimmen größtenteils mit eins überein und es werden geringere Unsicherheiten für Jets mit kleinerem pT beobachtet im Vergleich zur Standard-Kalibrierung in ATLAS. Eine Extrapolation wurde durchgeführt, um die Ergebnisse für alle c-Jets zu verallgemeinern.de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2003/43820
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25594
dc.language.isoen
dc.subjectTeilchenphysikde
dc.subjectCERNde
dc.subjectATLASde
dc.subjectLHCde
dc.subjectTop-Quarkde
dc.subjectCKMde
dc.subjectCKM-Matrixde
dc.subject.ddc530
dc.subject.rswkElementarteilchenphysikde
dc.subject.rswkLHCde
dc.titleMeasurement of top-quark involved CKM matrix elements in single-top-quark events using the full Run 2 dataset with the ATLAS experimenten
dc.typeText
dc.type.publicationtypePhDThesis
dcterms.accessRightsopen access
eldorado.secondarypublicationfalse

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