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Search for additional neutral MSSM Higgs bosons in the τ τ final state in proton-proton collisions at $$ \sqrt{s}=13 $$ TeV

A. M. SirunyanYerevan Physics Institute, Yerevan, ArmeniaA. TumasyanYerevan Physics Institute, Yerevan, ArmeniaW. AdamInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaF. AmbrogiInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaE. AsilarInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaT. BergauerInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaJ. BrandstetterInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaE. BrondolinInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaM. DragicevicInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaJ. EröInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaA. Escalante Del ValleInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaM. FlechlInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaM. FriedlInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaR. FrühwirthInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaV. M. GheteInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaJ. GroßmannInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaJ. HrubecInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaM. JeitlerInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaA. KönigInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaN. KrammerInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaI. KrätschmerInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaD. LikoInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaT. MadlenerInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaI. MikulecInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaE. PreeInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaN. RadInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaH. RohringerInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaJ. SchieckInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaR. SchöfbeckInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaM. SpanringInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaD. SpitzbartInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaA. TaurokInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaW. WaltenbergerInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaJ. WittmannInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaC.-E. WulzInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaM. ZaruckiInstitut für Hochenergiephysik, Wien, AustriaV. ChekhovskyV. MossolovJ. Suarez GonzalezE. A. De WolfUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumD. Di CroceUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumX. JanssenUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumJ. LauwersUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumM. PietersUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumM. Van De KlundertUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumH. Van HaevermaetUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumP. Van MechelenUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumN. Van RemortelUniversiteit Antwerpen, Antwerpen, BelgiumS. Abu ZeidVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumF. BlekmanVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumJ. D’HondtVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumI. De BruynVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumJ. De ClercqVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumK. DerooverVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumG. FlourisVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumD. LontkovskyiVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumS. LowetteVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumI. MarchesiniVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumS. MoortgatVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumL. MoreelsVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumQ. PythonVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumK. SkovpenVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumS. TavernierVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumW. Van DoninckVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumP. Van MuldersVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumI. Van ParijsVrije Universiteit Brussel, Brussel, BelgiumD. BeghinUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumB. BilinUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumH. BrunUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumB. ClerbauxUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumG. De LentdeckerUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumH. DelannoyUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumB. DorneyUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumG. FasanellaUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumL. FavartUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumR. GoldouzianUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumA. GrebenyukUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumA. K. KalsiUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumT. LenziUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumJ. LueticUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumTomislav ŠevaUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumE. StarlingUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumC. Vander VeldeUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumP. VanlaerUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumD. VanneromUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumR. YonamineUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, BelgiumT. CornelisGhent University, Ghent, BelgiumD. DoburGhent University, Ghent, BelgiumA. FagotGhent University, Ghent, BelgiumM. GulGhent University, Ghent, BelgiumI. KhvastunovGhent University, Ghent, BelgiumD. PoyrazGhent University, Ghent, BelgiumC. RoskasGhent University, Ghent, BelgiumD. TrocinoGhent University, Ghent, BelgiumM. TytgatGhent University, Ghent, BelgiumW. VerbekeGhent University, Ghent, BelgiumB. VermassenGhent University, Ghent, BelgiumM. VitGhent University, Ghent, BelgiumN. ZaganidisGhent University, Ghent, BelgiumH. BakhshiansohiUniversité Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium
2018en
ABI

Аннотация

A bstract A search is presented for additional neutral Higgs bosons in the τ τ final state in proton-proton collisions at the LHC. The search is performed in the context of the minimal supersymmetric extension of the standard model (MSSM), using the data collected with the CMS detector in 2016 at a center-of-mass energy of 13 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 35.9 fb −1 . To enhance the sensitivity to neutral MSSM Higgs bosons, the search includes production of the Higgs boson in association with b quarks. No significant deviation above the expected background is observed. Model-independent limits at 95% confidence level (CL) are set on the product of the branching fraction for the decay into τ leptons and the cross section for the production via gluon fusion or in association with b quarks. These limits range from 18 pb at 90 GeV to 3.5 fb at 3.2 TeV for gluon fusion and from 15 pb (at 90 GeV) to 2.5 fb (at 3.2 TeV) for production in association with b quarks, assuming a narrow width resonance. In the m h hod + scenario these limits translate into a 95% CL exclusion of tan β > 6 for neutral Higgs boson masses below 250 GeV, where tan β is the ratio of the vacuum expectation values of the neutral components of the two Higgs doublets. The 95% CL exclusion contour reaches 1.6 TeV for tan β = 60.

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