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The OPERA neutrino experiment is designed to perform the first observation of neutrino oscillations in direct appearance mode in the νμ → ντ channel, via the detection of the τ-leptons created in charged current ντ interactions. The detector, located in the underground Gran Sasso Laboratory, consists of an emulsion/lead target with an average mass of about 1.2 kt, complemented by electronic detectors. It is exposed to the CERN Neutrinos to Gran Sasso beam, with a baseline of 730 km and a mean energy of 17GeV. The observation of the first ντ candidate event and the analysis of the 2008-2009 neutrino sample have been reported in previous publications. This work describes substantial improvements in the analysis and in the evaluation of the detection efficiencies and backgrounds using new simulation tools. The analysis is extended to a sub-sample of 2010 and 2011 data, resulting from an electronic detector-based pre-selection, in which an additional ντ candidate has been observed. The significance of the two events in terms of a νμ → ντ oscillation signal is of 2.40σ.
New results on νμ → ντ appearance with the OPERA experiment in the CNGS beam / N., Agafonova; A., Aleksandrov; A., Anokhina; S., Aoki; A., Ariga; T., Ariga; T., Asada; D., Autiero; A., Badertscher; A., Ben Dhahbi; D., Bender; A., Bertolin; C., Bozza; R., Brugnera; G., Brunetti; B., Buttner; S., Buontempo; L., Chaussard; M., Chernyavskiy; V., Chiarella; A., Chukanov; L., Consiglio; N., D'Ambrosio; P., Amo Sanchez; G., Lellis; M., Serio; A., Crescenzo; D., Ferdinando; N., Marco; S., Dmitrievski; M., Dracos; D., Duchesneau; S., Dusini; J., Ebert; A., Ereditato; J., Favier; T., Ferber; R. A., Fini; T., Fukuda; A., Garfagnini; G., Giacomelli; C., Goellnitz; J., Goldberg; Y., Gornushkin; G., Grella; F., Grianti; A. M., Guler; C., Gustavino; C., Hagner; K., Hakamata; T., Hara; T., Hayakawa; M., Hierholzer; A., Hollnagel; B., Hosseini; H., Ishida; K., Ishiguro; M., Ishikawa; K., Jakovcic; C., Jollet; C., Kamiscioglu; M., Kamiscioglu; T., Katsuragawa; H., Kawahara; J., Kawada; J. H., Kim; S. H., Kim; M., Kimura; N., Kitagawa; B., Klicek; K., Kodama; M., Komatsu; U., Kose; I., Kreslo; A., Lauria; J., Lenkeit; A., Ljubicic; A., Longhin; Loverre, Pier Ferruccio; A., Malgin; G., Mandrioli; J., Marteau; T., Matsuo; V., Matveev; N., Mauri; E., Medinaceli; A., Meregaglia; P., Migliozzi; S., Mikado; A., Minotti; M., Miyanishi; E., Miyashita; P., Monacelli; M. C., Montesi; K., Morishima; M. T., Muciaccia; N., Naganawa; T., Naka; M., Nakamura; T., Nakano; Y., Nakatsuka; K., Niwa; S., Ogawa; N., Okateva; A., Olshevsky; T., Omura; K., Ozaki; A., Paoloni; B. D., Park; I. G., Park; A., Pastore; L., Patrizii; E., Pennacchio; H., Pessard; C., Pistillo; D., Podgrudkov; N., Polukhina; M., Pozzato; K., Pretzl; F., Pupilli; R., Rescigno; M., Roda; T., Roganova; H., Rokujo; Rosa, Giovanni; I., Rostovtseva; A., Rubbia; A., Russo; O., Ryazhskaya; O., Sato; Y., Sato; A., Schembri; W., Schmidt Parzefall; I., Shakiryanova; T., Schcedrina; A., Sheshukov; H., Shibuya; T., Shiraishi; G., Shoziyoev; S., Simone; M., Sioli; C., Sirignano; G., Sirri; M., Spinetti; L., Stanco; N., Starkov; S. M., Stellacci; M., Stipcevic; T., Strauss; P., Strolin; K., Suzuki; S., Takahashi; M., Tenti; F., Terranova; V., Tioukov; P., Tolun; S., Tufanli; P., Vilain; M., Vladimirov; L., Votano; J. L., Vuilleumier; G., Wilquet; B., Wonsak; C. S., Yoon; J., Yoshida; M., Yoshimoto; Y., Zaitsev; S., Zemskova; A., Zghiche. - In: JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. - ISSN 1029-8479. - 2013:11(2013). [10.1007/jhep11(2013)036]
New results on νμ → ντ appearance with the OPERA experiment in the CNGS beam
The OPERA neutrino experiment is designed to perform the first observation of neutrino oscillations in direct appearance mode in the νμ → ντ channel, via the detection of the τ-leptons created in charged current ντ interactions. The detector, located in the underground Gran Sasso Laboratory, consists of an emulsion/lead target with an average mass of about 1.2 kt, complemented by electronic detectors. It is exposed to the CERN Neutrinos to Gran Sasso beam, with a baseline of 730 km and a mean energy of 17GeV. The observation of the first ντ candidate event and the analysis of the 2008-2009 neutrino sample have been reported in previous publications. This work describes substantial improvements in the analysis and in the evaluation of the detection efficiencies and backgrounds using new simulation tools. The analysis is extended to a sub-sample of 2010 and 2011 data, resulting from an electronic detector-based pre-selection, in which an additional ντ candidate has been observed. The significance of the two events in terms of a νμ → ντ oscillation signal is of 2.40σ.
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New results on νμ → ντ appearance with the OPERA experiment in the CNGS beam / N., Agafonova; A., Aleksandrov; A., Anokhina; S., Aoki; A., Ariga; T., Ariga; T., Asada; D., Autiero; A., Badertscher; A., Ben Dhahbi; D., Bender; A., Bertolin; C., Bozza; R., Brugnera; G., Brunetti; B., Buttner; S., Buontempo; L., Chaussard; M., Chernyavskiy; V., Chiarella; A., Chukanov; L., Consiglio; N., D'Ambrosio; P., Amo Sanchez; G., Lellis; M., Serio; A., Crescenzo; D., Ferdinando; N., Marco; S., Dmitrievski; M., Dracos; D., Duchesneau; S., Dusini; J., Ebert; A., Ereditato; J., Favier; T., Ferber; R. A., Fini; T., Fukuda; A., Garfagnini; G., Giacomelli; C., Goellnitz; J., Goldberg; Y., Gornushkin; G., Grella; F., Grianti; A. M., Guler; C., Gustavino; C., Hagner; K., Hakamata; T., Hara; T., Hayakawa; M., Hierholzer; A., Hollnagel; B., Hosseini; H., Ishida; K., Ishiguro; M., Ishikawa; K., Jakovcic; C., Jollet; C., Kamiscioglu; M., Kamiscioglu; T., Katsuragawa; H., Kawahara; J., Kawada; J. H., Kim; S. H., Kim; M., Kimura; N., Kitagawa; B., Klicek; K., Kodama; M., Komatsu; U., Kose; I., Kreslo; A., Lauria; J., Lenkeit; A., Ljubicic; A., Longhin; Loverre, Pier Ferruccio; A., Malgin; G., Mandrioli; J., Marteau; T., Matsuo; V., Matveev; N., Mauri; E., Medinaceli; A., Meregaglia; P., Migliozzi; S., Mikado; A., Minotti; M., Miyanishi; E., Miyashita; P., Monacelli; M. C., Montesi; K., Morishima; M. T., Muciaccia; N., Naganawa; T., Naka; M., Nakamura; T., Nakano; Y., Nakatsuka; K., Niwa; S., Ogawa; N., Okateva; A., Olshevsky; T., Omura; K., Ozaki; A., Paoloni; B. D., Park; I. G., Park; A., Pastore; L., Patrizii; E., Pennacchio; H., Pessard; C., Pistillo; D., Podgrudkov; N., Polukhina; M., Pozzato; K., Pretzl; F., Pupilli; R., Rescigno; M., Roda; T., Roganova; H., Rokujo; Rosa, Giovanni; I., Rostovtseva; A., Rubbia; A., Russo; O., Ryazhskaya; O., Sato; Y., Sato; A., Schembri; W., Schmidt Parzefall; I., Shakiryanova; T., Schcedrina; A., Sheshukov; H., Shibuya; T., Shiraishi; G., Shoziyoev; S., Simone; M., Sioli; C., Sirignano; G., Sirri; M., Spinetti; L., Stanco; N., Starkov; S. M., Stellacci; M., Stipcevic; T., Strauss; P., Strolin; K., Suzuki; S., Takahashi; M., Tenti; F., Terranova; V., Tioukov; P., Tolun; S., Tufanli; P., Vilain; M., Vladimirov; L., Votano; J. L., Vuilleumier; G., Wilquet; B., Wonsak; C. S., Yoon; J., Yoshida; M., Yoshimoto; Y., Zaitsev; S., Zemskova; A., Zghiche. - In: JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. - ISSN 1029-8479. - 2013:11(2013). [10.1007/jhep11(2013)036]
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/548156
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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.