%0 Journal Article
%A Acciarri, M.
%A Adam, A.
%A Adriani, O.
%A Aguilar-Benitez, M.
%A Ahlen, S. P.
%A Alcaraz, J.
%A Aloisio, A.
%A Alverson, G.
%A Alviggi, M. G.
%A Ambrosi, G.
%A An, Q.
%A Anderhub, H.
%A Anderson, A. L.
%A Andreev, Valery P.
%A Angelescu, T.
%A Antonov, L.
%A Antreasyan, D.
%A Alkhazov, G.
%A Arce, P.
%A Arefev, A.
%A Azemoon, T.
%A Aziz, T.
%A Baba, P. V. K. S.
%A Bagnaia, P.
%A Bakken, J. A.
%A Baksay, L.
%A Ball, R. C.
%A Banerjee, S.
%A Banicz, K.
%A Barillere, R.
%A Barone, L.
%A Baschirotto, A.
%A Basile, M.
%A Battiston, R.
%A Bay, A.
%A Becattini, F.
%A Becker, U.
%A Behner, F.
%A Bencze, G. L.
%A Berdugo, J.
%A Berges, P.
%A Bertucci, B.
%A Betev, B. L.
%A Biasini, M.
%A Biland, A.
%A Bilei, G. M.
%A Bizzarri, R.
%A Blaising, J. J.
%A Bobbink, G. J.
%A Bock, R.
%A Bohm, A.
%A Borgia, B.
%A Boucham, A.
%A Bourilkov, D.
%A Bourquin, M.
%A Boutigny, D.
%A Bouwens, B.
%A Brambilla, E.
%A Branson, J. G.
%A Brigljevic, V.
%A Brock, I. C.
%A Brooks, M.
%A Bujak, A.
%A Burger, J. D.
%A Burger, W. J.
%A Burgos, C.
%A Busenitz, J.
%A Buytenhuijs, A.
%A Bykov, A.
%A Cai, X. D.
%A Capell, M.
%A Cara Romeo, G.
%A Caria, M.
%A Carlino, G.
%A Cartacci, A. M.
%A Casaus, J.
%A Castello, R.
%A Cavallo, N.
%A Cerrada, M.
%A Cesaroni, F.
%A Chamizo, M.
%A Chang, Y. H.
%A Chaturvedi, U. K.
%A Chemarin, M.
%A Chen, A.
%A Chen, C.
%A Chen, G.
%A Chen, G. M.
%A Chen, H. F.
%A Chen, H. S.
%A Chen, M.
%A Chiefari, G.
%A Chien, C. Y.
%A Choi, M. T.
%A Chung, S.
%A Cifarelli, L.
%A Cindolo, F.
%A Civinini, C.
%A Clare, I.
%A Clare, R.
%A Coan, T. E.
%A Cohn, H. O.
%A Coignet, G.
%A Colino, N.
%A Costantini, S.
%A Cotorobai, F.
%A de la Cruz, B.
%A Cui, X. T.
%A Cui, X. Y.
%A Dai, T. S.
%A D'Alessandro, R.
%A de Asmundis, R.
%A Degre, A.
%A Deiters, K.
%A Denes, Ervin
%A Denes, P.
%A de Notaristefani, F.
%A DiBitonto, D.
%A Diemoz, M.
%A Dimitrov, H. R.
%A Dionisi, C.
%A Dittmar, M.
%A Dzhambazov, L.
%A Dorne, I.
%A Dova, M. T.
%A Drago, E.
%A Duchesneau, D.
%A Duhem, F.
%A Duinker, P.
%A Duran, I.
%A Dutta, S.
%A Easo, S.
%A El Mamouni, H.
%A Engler, A.
%A Eppling, F. J.
%A Erne, F. C.
%A Extermann, P.
%A Fabbretti, R.
%A Fabre, M.
%A Falciano, S.
%A Favara, A.
%A Fay, J.
%A Felcini, M.
%A Ferguson, T.
%A Fernandez, D.
%A Fernandez, G.
%A Ferroni, F.
%A Fesefeldt, H.
%A Fiandrini, E.
%A Field, J.
%A Filthaut, F.
%A Fisher, P. H.
%A Forconi, G.
%A Fredj, L.
%A Freudenreich, K.
%A Gailloud, M.
%A Galaktionov, Iouri
%A Gallo, E.
%A Ganguli, S. N.
%A Garcia-Abia, Pablo
%A Gentile, S.
%A Gerald, J.
%A Gheordanescu, N.
%A Giagu, S.
%A Goldfarb, S.
%A Goldstein, Joel
%A Gong, Z. F.
%A Gonzalez, E.
%A Gougas, A.
%A Goujon, D.
%A Gratta, G.
%A Gruenewald, M.
%A Gu, C.
%A Guanziroli, M.
%A Gupta, V. K.
%A Gurtu, A.
%A Gustafson, H. Richard
%A Gutay, L. J.
%A Hasan, A.
%A Hauschildt, D.
%A He, J. T.
%A Hebbeker, T.
%A Hebert, M.
%A Herve, Alain
%A Hilgers, K.
%A Hofer, H.
%A Hoorani, H.
%A Hou, S. R.
%A Hu, G.
%A Ille, B.
%A Ilyas, M. M.
%A Innocente, V.
%A Janssen, H.
%A Jin, B. N.
%A Jones, Lawrence W.
%A de Jong, P.
%A Josa-Mutuberria, I.
%A Kasser, A.
%A Khan, R. A.
%A Kamyshkov, Yuri A.
%A Kapinos, P.
%A Kapustinsky, J. S.
%A Karyotakis, Y.
%A Kaur, M.
%A Khokhar, S.
%A Kienzle-Focacci, M. N.
%A Kim, D.
%A Kim, J. K.
%A Kim, S. C.
%A Kim, Y. G.
%A Kinnison, W. W.
%A Kirkby, A.
%A Kirkby, David P.
%A Kirkby, Jasper
%A Kirsch, S.
%A Kittel, W.
%A Klimentov, A.
%A Konig, A. C.
%A Koffeman, E.
%A Kornadt, O.
%A Koutsenko, V.
%A Koulbardis, A.
%A Kraemer, R. W.
%A Kramer, T.
%A Krastev, V. R.
%A Krenz, W.
%A Kuitjen, H.
%A Kumar, Krishna S.
%A Kunin, A.
%A Ladron de Guevaro, P.
%A Landi, G.
%A Lanske, D.
%A Lanzano, S.
%A Laurikainen, P.
%A Lebedev, A.
%A Lebrun, P.
%A Lecomte, P.
%A Lecoq, P.
%A Le Coultre, P.
%A Lee, D. M.
%A Lee, J. S.
%A Lee, K. Y.
%A Leedom, I.
%A Leggett, C.
%A Le Goff, J. M.
%A Leiste, R.
%A Lenti, M.
%A Leonardi, Emanuele
%A Levchenko, P.
%A Li, C.
%A Lieb, Elmar
%A Lin, W. T.
%A Linde, F. L.
%A Lindemann, B.
%A Lista, L.
%A Liu, Y.
%A Lohmann, W.
%A Longo, E.
%A Lu, W.
%A Lu, Y. S.
%A Lubbers, J. M.
%A Lubelsmeyer, K.
%A Luci, C.
%A Luckey, David
%A Ludovici, L.
%A Luminari, L.
%A Lustermann, W.
%A Ma, W. G.
%A MacDermott, M.
%A Maity, M.
%A Malgeri, L.
%A Malik, R.
%A Malinin, A.
%A Mana, C.
%A Mangla, S.
%A Maolinbay, M.
%A Marchesini, P.
%A Marin, A.
%A Martin, J. P.
%A Marzano, F.
%A Massaro, G. G. G.
%A Mazumdar, K.
%A McBride, P.
%A McMahon, T.
%A McNally, D.
%A Mele, S.
%A Merk, M.
%A Merola, L.
%A Meschini, M.
%A Metzger, W. J.
%A Mi, Y.
%A Mihul, A.
%A Mills, Geoffrey B.
%A Mir, Y.
%A Mirabelli, G.
%A Mnich, J.
%A Moller, M.
%A Monaco, V.
%A Monteleoni, B.
%A Morand, R.
%A Morganti, Silvio
%A Moulai, N. E.
%A Mount, R.
%A Muller, S.
%A Nagy, E.
%A Napolitano, M.
%A Nessi-Tedaldi, F.
%A Newman, H.
%A Niaz, M. A.
%A Nippe, A.
%A Kluge, Hannelies
%A Organtini, G.
%A Ostonen, R.
%A Pandoulas, D.
%A Paoletti, S.
%A Paolucci, P.
%A Pascale, G.
%A Passaleva, G.
%A Patricelli, S.
%A Paul, Thomas Cantzon
%A Pauluzzi, M.
%A Paus, C.
%A Pauss, F.
%A Pei, Y. J.
%A Pensotti, S.
%A Perret-Gallix, D.
%A Pevsner, A.
%A Piccolo, D.
%A Pieri, M.
%A Pinto, J. C.
%A Piroue, P. A.
%A Pistolesi, E.
%A Plasil, F.
%A Plyaskin, V.
%A Pohl, M.
%A Pozhidaev, V.
%A Postema, H.
%A Produit, N.
%A Qian, J. M.
%A Qureshi, K. N.
%A Raghavan, R.
%A Rahal-Callot, G.
%A Rancoita, P. G.
%A Rattaggi, M.
%A Raven, G.
%A Razis, P.
%A Read, K.
%A Redaelli, M.
%A Ren, D.
%A Ren, Z.
%A Rescigno, M.
%A Reucroft, S.
%A Ricker, A.
%A Riemann, S.
%A Riemers, W.
%A Riles, Keith
%A Rind, O.
%A Rizvi, H. A.
%A Ro, S.
%A Robohm, A.
%A Rodriguez, F. J.
%A Roe, B. P.
%A Rohner, M.
%A Rohner, S.
%A Romero, L.
%A Rosier-Lees, S.
%A Rosmalen, R.
%A Rosselet, P.
%A van Rossum, W.
%A Roth, Stefan
%A Rubbia, A.
%A Rubio, J. A.
%A Rykaczewski, H.
%A Salicio, J.
%A Salicio, J. M.
%A Sanchez, E.
%A Sanders, G. S.
%A Santocchia, A.
%A Sarakinos, M. S.
%A Sarkar, S.
%A Sartorelli, G.
%A Sassowsky, M.
%A Sauvage, G.
%A Schafer, C.
%A Shchegelski, V.
%A Schmitz, D.
%A Schmitz, P.
%A Schneegans, M.
%A Scholz, N.
%A Schopper, H.
%A Schotanus, D. J.
%A Shotkin, S.
%A Schreiber, H. J.
%A Shukla, J.
%A Schulte, R.
%A Schultze, K.
%A Schwenke, J.
%A Schwering, G.
%A Sciacca, C.
%A Scott, I.
%A Sehgal, R.
%A Seiler, P. G.
%A Sens, J. C.
%A Servoli, L.
%A Sheer, I.
%A Shevchenko, S.
%A Shi, X. R.
%A Shumilov, E.
%A Shoutko, V.
%A Son, D.
%A Sopczak, A.
%A Soulimov, V.
%A Spartiotis, C.
%A Spickermann, T.
%A Spillantini, P.
%A Steuer, M.
%A Stickland, D. P.
%A Sticozzi, F.
%A Stone, H.
%A Strauch, K.
%A Sudhakar, K.
%A Sultanov, G.
%A Sun, L. Z.
%A Susinno, G. F.
%A Suter, H.
%A Swain, J. D.
%A Syed, A. A.
%A Tang, X. W.
%A Taylor, L.
%A Timellini, R.
%A Ting, Samuel C. C.
%A Ting, S. M.
%A Toker, O.
%A Tonutti, M.
%A Tonwar, S. C.
%A Toth, J.
%A Trowitzsch, G.
%A Tsaregorodtsev, A.
%A Tsipolitis, G.
%A Tully, C.
%A Ulbricht, J.
%A Urban, L.
%A Uwer, U.
%A Valente, E.
%A Van de Walle, R. T.
%A Vetlitsky, I.
%A Viertel, G.
%A Vikas, P.
%A Vikas, U.
%A Vivargent, M.
%A Vogel, H.
%A Vogt, H.
%A Vorobev, I.
%A Vorobev, A. A.
%A Vuilleumier, L.
%A Wadhwa, M.
%A Wallraff, W.
%A Wang, J. C.
%A Wang, X. L.
%A Wang, Y. F.
%A Wang, Z. M.
%A Weber, A.
%A Weber, J.
%A Weill, R.
%A Willmott, C.
%A Wittgenstein, F.
%A Wright, D.
%A Wu, S. X.
%A Wynhoff, S.
%A Xu, Z. Z.
%A Yang, B. Z.
%A Yang, C. G.
%A Yang, G.
%A Yao, X. Y.
%A Ye, C. H.
%A Ye, J. B.
%A Ye, Q.
%A Yeh, S. C.
%A You, J. M.
%A Yunus, N.
%A Yzerman, M.
%A Zaccardelli, C.
%A Zemp, P.
%A Zeng, M.
%A Zeng, Y.
%A Zhang, D. H.
%A Zhang, Z. P.
%A Zhou, B.
%A Zhou, G. J.
%A Zhou, J. F.
%A Zhu, R. Y.
%A Zichichi, A.
%A van der Zwaan, B. C. C.
%T Measurement of exclusive branching fractions of hadronic one-prong tau decays
%J Physics letters / B
%V 345
%N 1
%@ 0370-2693
%C Amsterdam
%I North-Holland Publ.
%M PUBDB-2017-05879
%M CERN-PPE-94-178
%P 93 - 102
%D 1995
%Z DESY-Zeuthen; L3 Collaboration
%X We have measured the branching fractions for the hadronic τ decays, τ → π K nπ° ν (0≤ n ≤3), with the L3 detector at LEP. Multiphoton final states are analyzed using the fine-grained, high-resolution electromagnetic calorimeter. The decay channels are identified using a neural network method. The results are: BR (τ → π K ν ) = (11.82 ± 0.26 ± 0.43) 
%K electron positron: colliding beams (INSPIRE)
%K colliding beams: electron positron (INSPIRE)
%K electron positron: annihilation (INSPIRE)
%K annihilation: electron positron (INSPIRE)
%K Z0: electroproduction (INSPIRE)
%K electroproduction: Z0 (INSPIRE)
%K tau: pair production (INSPIRE)
%K pair production: tau (INSPIRE)
%K tau: semileptonic decay (INSPIRE)
%K semileptonic decay: tau (INSPIRE)
%K tau: branching ratio (INSPIRE)
%K pi0: multiplicity (INSPIRE)
%K neural network (INSPIRE)
%K calorimeter: electromagnetic (INSPIRE)
%K L3 (INSPIRE)
%K experimental results (INSPIRE)
%K CERN LEP Stor (INSPIRE)
%K approx. 91 GeV-cms (INSPIRE)
%K tau --> pi neutrino/tau (INSPIRE)
%K tau --> K neutrino/tau (INSPIRE)
%K tau --> charged particle (n)pi0 neutrino/tau (INSPIRE)
%F PUB:(DE-HGF)29 ; PUB:(DE-HGF)16
%9 ReportJournal Article
%U <Go to ISI:>//WOS:A1995QF49500014
%R 10.1016/0370-2693(94)01587-3
%U https://bib-pubdb1.desy.de/record/329250