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The ANTARES telescope has the capability to detect neutrinos produced in astrophysical transient sources. Potential sources include gamma-ray bursts, core collapse supernovae, and flaring active galactic nuclei. To enhance the sensitivity of ANTARES to such sources, a new detection method based on coincident observations of neutrinos and optical signals has been developed. A fast online muon track reconstruction is used to trigger a network of small automatic optical telescopes. Such alerts are generated for special events, such as two or more neutrinos, coincident in time and direction, or single neutrinos of very high energy. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
The ANTARES telescope neutrino alert system / M., Ageron; J. A., Aguilar; I., Al Samarai; A., Albert; M., Andre; M., Anghinolfi; G., Anton; S., Anvar; M., Ardid; A. C., Assis Jesus; T., Astraatmadja; J. J., Aubert; B., Baret; S., Basa; V., Bertin; S., Biagi; A., Bigi; C., Bigongiari; C., Bogazzi; M., Bou Cabo; B., Bouhou; M. C., Bouwhuis; J., Brunner; J., Busto; F., Camarena; Capone, Antonio; C., Carloganu; G., Carminati; J., Carr; S., Cecchini; Z., Charif; Ph, Charvis; T., Chiarusi; M., Circella; R., Coniglione; H., Costantini; P., Coyle; C., Curtil; M. P., Decowski; I., Dekeyser; A., Deschamps; C., Distefano; C., Donzaud; D., Dornic; Q., Dorosti; D., Drouhin; T., Eberl; U., Emanuele; A., Enzenöfer; J. P., Ernenwein; S., Escoffier; Fermani, Paolo; M., Ferri; V., Flaminio; F., Folger; U., Fritsch; J. L., Fuda; S., Galata; P., Gay; G., Giacomelli; V., Giordano; J. P., Gomez Gonzalez; K., Graf; G., Guillard; G., Halladjian; G., Hallewell; H., Van Haren; J., Hartman; A. J., Heijboer; Y., Hello; J. J., Hernandez Rey; B., Herold; J., Hossl; C. C., Hsu; M., De Jong; M., Kadler; O., Kalekin; A., Kappes; U., Katz; O., Kavatsyuk; P., Kooijman; C., Kopper; A., Kouchner; I., Kreykenbohm; V., Kulikovskiy; R., Lahmann; P., Lamar; G., Larosa; D., Lattuada; D., Lefevre; G., Lim; D., Lo Presti; H., Loehner; S., Loucatos; S., Mangano; M., Marcelin; A., Margiotta; J. A., Martinez Mora; A., Meli; T., Montaruli; L., Moscoso; H., Motz; M., Neff; E., Nezri; D., Palioselitis; G. E., Pavalas; K., Payet; P., Payre; J., Petrovic; P., Piattelli; N., Picot Clemente; V., Popa; T., Pradier; E., Presani; C., Racca; C., Reed; C., Richardt; R., Richter; C., Riviere; A., Robert; K., Roensch; A., Rostovtsev; J., Ruiz Rivas; M., Rujoiu; G. V., Russo; F., Salesa; P., Sapienza; F., Schock; J. P., Schuller; F., Schussler; R., Shanidze; Simeone, Francesco; A., Spies; M., Spuriol; J. J. M., Steijger; Th, Stolarczyk; A., Sanchez Losa; M., Taiuti; C., Tamburini; S., Toscano; B., Vallage; V., Van Elewyck; G., Vannoni; M., Vecchi; P., Vernin; G., Wijnker; J., Wilms; E., De Wolf; H., Yepes; D., Zaborov; J. D., Zornoza; J., Zuniga. - In: ASTROPARTICLE PHYSICS. - ISSN 0927-6505. - STAMPA. - 35:8(2012), pp. 530-536. [10.1016/j.astropartphys.2011.11.011]
The ANTARES telescope neutrino alert system
M. Ageron;J. A. Aguilar;I. Al Samarai;A. Albert;M. Andre;M. Anghinolfi;G. Anton;S. Anvar;M. Ardid;A. C. Assis Jesus;T. Astraatmadja;J. J. Aubert;B. Baret;S. Basa;V. Bertin;S. Biagi;A. Bigi;C. Bigongiari;C. Bogazzi;M. Bou Cabo;B. Bouhou;M. C. Bouwhuis;J. Brunner;J. Busto;F. Camarena;CAPONE, Antonio;C. Carloganu;G. Carminati;J. Carr;S. Cecchini;Z. Charif;Ph Charvis;T. Chiarusi;M. Circella;R. Coniglione;H. Costantini;P. Coyle;C. Curtil;M. P. Decowski;I. Dekeyser;A. Deschamps;C. Distefano;C. Donzaud;D. Dornic;Q. Dorosti;D. Drouhin;T. Eberl;U. Emanuele;A. Enzenöfer;J. P. Ernenwein;S. Escoffier;FERMANI, PAOLO;M. Ferri;V. Flaminio;F. Folger;U. Fritsch;J. L. Fuda;S. Galata;P. Gay;G. Giacomelli;V. Giordano;J. P. Gomez Gonzalez;K. Graf;G. Guillard;G. Halladjian;G. Hallewell;H. Van Haren;J. Hartman;A. J. Heijboer;Y. Hello;J. J. Hernandez Rey;B. Herold;J. Hossl;C. C. Hsu;M. De Jong;M. Kadler;O. Kalekin;A. Kappes;U. Katz;O. Kavatsyuk;P. Kooijman;C. Kopper;A. Kouchner;I. Kreykenbohm;V. Kulikovskiy;R. Lahmann;P. Lamar;G. Larosa;D. Lattuada;D. Lefevre;G. Lim;D. Lo Presti;H. Loehner;S. Loucatos;S. Mangano;M. Marcelin;A. Margiotta;J. A. Martinez Mora;A. Meli;T. Montaruli;L. Moscoso;H. Motz;M. Neff;E. Nezri;D. Palioselitis;G. E. Pavalas;K. Payet;P. Payre;J. Petrovic;P. Piattelli;N. Picot Clemente;V. Popa;T. Pradier;E. Presani;C. Racca;C. Reed;C. Richardt;R. Richter;C. Riviere;A. Robert;K. Roensch;A. Rostovtsev;J. Ruiz Rivas;M. Rujoiu;G. V. Russo;F. Salesa;P. Sapienza;F. Schock;J. P. Schuller;F. Schussler;R. Shanidze;SIMEONE, Francesco;A. Spies;M. Spuriol;J. J. M. Steijger;Th Stolarczyk;A. Sanchez Losa;M. Taiuti;C. Tamburini;S. Toscano;B. Vallage;V. Van Elewyck;G. Vannoni;M. Vecchi;P. Vernin;G. Wijnker;J. Wilms;E. De Wolf;H. Yepes;D. Zaborov;J. D. Zornoza;J. Zuniga
2012
Abstract
The ANTARES telescope has the capability to detect neutrinos produced in astrophysical transient sources. Potential sources include gamma-ray bursts, core collapse supernovae, and flaring active galactic nuclei. To enhance the sensitivity of ANTARES to such sources, a new detection method based on coincident observations of neutrinos and optical signals has been developed. A fast online muon track reconstruction is used to trigger a network of small automatic optical telescopes. Such alerts are generated for special events, such as two or more neutrinos, coincident in time and direction, or single neutrinos of very high energy. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
The ANTARES telescope neutrino alert system / M., Ageron; J. A., Aguilar; I., Al Samarai; A., Albert; M., Andre; M., Anghinolfi; G., Anton; S., Anvar; M., Ardid; A. C., Assis Jesus; T., Astraatmadja; J. J., Aubert; B., Baret; S., Basa; V., Bertin; S., Biagi; A., Bigi; C., Bigongiari; C., Bogazzi; M., Bou Cabo; B., Bouhou; M. C., Bouwhuis; J., Brunner; J., Busto; F., Camarena; Capone, Antonio; C., Carloganu; G., Carminati; J., Carr; S., Cecchini; Z., Charif; Ph, Charvis; T., Chiarusi; M., Circella; R., Coniglione; H., Costantini; P., Coyle; C., Curtil; M. P., Decowski; I., Dekeyser; A., Deschamps; C., Distefano; C., Donzaud; D., Dornic; Q., Dorosti; D., Drouhin; T., Eberl; U., Emanuele; A., Enzenöfer; J. P., Ernenwein; S., Escoffier; Fermani, Paolo; M., Ferri; V., Flaminio; F., Folger; U., Fritsch; J. L., Fuda; S., Galata; P., Gay; G., Giacomelli; V., Giordano; J. P., Gomez Gonzalez; K., Graf; G., Guillard; G., Halladjian; G., Hallewell; H., Van Haren; J., Hartman; A. J., Heijboer; Y., Hello; J. J., Hernandez Rey; B., Herold; J., Hossl; C. C., Hsu; M., De Jong; M., Kadler; O., Kalekin; A., Kappes; U., Katz; O., Kavatsyuk; P., Kooijman; C., Kopper; A., Kouchner; I., Kreykenbohm; V., Kulikovskiy; R., Lahmann; P., Lamar; G., Larosa; D., Lattuada; D., Lefevre; G., Lim; D., Lo Presti; H., Loehner; S., Loucatos; S., Mangano; M., Marcelin; A., Margiotta; J. A., Martinez Mora; A., Meli; T., Montaruli; L., Moscoso; H., Motz; M., Neff; E., Nezri; D., Palioselitis; G. E., Pavalas; K., Payet; P., Payre; J., Petrovic; P., Piattelli; N., Picot Clemente; V., Popa; T., Pradier; E., Presani; C., Racca; C., Reed; C., Richardt; R., Richter; C., Riviere; A., Robert; K., Roensch; A., Rostovtsev; J., Ruiz Rivas; M., Rujoiu; G. V., Russo; F., Salesa; P., Sapienza; F., Schock; J. P., Schuller; F., Schussler; R., Shanidze; Simeone, Francesco; A., Spies; M., Spuriol; J. J. M., Steijger; Th, Stolarczyk; A., Sanchez Losa; M., Taiuti; C., Tamburini; S., Toscano; B., Vallage; V., Van Elewyck; G., Vannoni; M., Vecchi; P., Vernin; G., Wijnker; J., Wilms; E., De Wolf; H., Yepes; D., Zaborov; J. D., Zornoza; J., Zuniga. - In: ASTROPARTICLE PHYSICS. - ISSN 0927-6505. - STAMPA. - 35:8(2012), pp. 530-536. [10.1016/j.astropartphys.2011.11.011]
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/415762
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.