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CRIS Current Research Information System
Oscillations of atmospheric muon and electron neutrinos produce tau neutrinos with energies in the GeV range, which can be observed by the ORCA detector of the KM3NeT neutrino telescope in the Mediterranean Sea. First measurements with ORCA6, an early subarray corresponding to about 5% of the final detector, are presented. A sample of 5828 neutrino candidates has been selected from the analysed exposure of 433 kton-years. The nu(tau) normalisation, defined as the ratio between the number of observed and expected tau neutrino events, is measured to be S-tau= 0.48+0.5(-0.33). This translates into a nu(tau) charged-current cross section measurement of sigma(meas)(tau)= (2.5(-1.8)(+2.6))x10(-38) cm(2) nucleon(-1) at the median nu(tau) energy of 20.3 GeV. The result is consistent with the measurements of other experiments. In addition, the current limit on the non-unitarity parameter affecting the tau-row of the neutrino mixing matrix was improved, with alpha(33) > 0.95 at the 95% confidence level.
Null, N., Aiello, S., Albert, A., Alhebsi, A.R., Alshamsi, M., Alves Garre, S., et al. (2025). Study of tau neutrinos and non-unitary neutrino mixing with the first six detection units of KM3NeT/ORCA. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2025(7), 1-27 [10.1007/jhep07(2025)213].
Study of tau neutrinos and non-unitary neutrino mixing with the first six detection units of KM3NeT/ORCA
null, null;Aiello, S.;Albert, A.;Alhebsi, A. R.;Alshamsi, M.;Alves Garre, S.;Ambrosone, A.;Ameli, F.;Andre, M.;Aphecetche, L.;Ardid, M.;Ardid, S.;Aublin, J.;Badaracco, F.;Bailly-Salins, L.;Bardačová, Z.;Baret, B.;Bariego-Quintana, A.;Becherini, Y.;Bendahman, M.;Benfenati Gualandi, F.;Benhassi, M.;Bennani, M.;Benoit, D. M.;Berbee, E.;Bertin, V.;Biagi, S.;Boettcher, M.;Bonanno, D.;Bouasla, A. B.;Boumaaza, J.;Bouta, M.;Bouwhuis, M.;Bozza, C.;Bozza, R. M.;Brânzaş, H.;Bretaudeau, F.;Breuhaus, M.;Bruijn, R.;Brunner, J.;Bruno, R.;Buis, E.;Buompane, R.;Busto, J.;Caiffi, B.;Calvo, D.;Capone, A.;Carenini, F.;Carretero, V.;Cartraud, T.;Castaldi, P.;Cecchini, V.;Celli, S.;Cerisy, L.;Chabab, M.;Chen, A.;Cherubini, S.;Chiarusi, T.;Circella, M.;Clark, R.;Cocimano, R.;Coelho, J. A. B.;Coleiro, A.;Condorelli, A.;Coniglione, R.;Coyle, P.;Creusot, A.;Cuttone, G.;Dallier, R.;De Benedittis, A.;De Wasseige, G.;Decoene, V.;Deguire, P.;Del Rosso, I.;Di Mauro, L. S.;Di Palma, I.;Díaz, A. F.;Diego-Tortosa, D.;Distefano, C.;Domi, A.;Donzaud, C.;Dornic, D.;Drakopoulou, E.;Drouhin, D.;Ducoin, J. -G.;Duverne, P.;Dvornický, R.;Eberl, T.;Eckerová, E.;Eddymaoui, A.;van Eeden, T.;Eff, M.;van Eijk, D.;El Bojaddaini, I.;El Hedri, S.;El Mentawi, S.;Ellajosyula, V.;Enzenhöfer, A.;Ferrara, G.;Filipović, M. D.;Filippini, F.;Franciotti, D.;Fusco, L. A.;Gagliardini, S.;Gal, T.;García Méndez, J.;Garcia Soto, A.;Gatius Oliver, C.;Geißelbrecht, N.;Genton, E.;Ghaddari, H.;Gialanella, L.;Gibson, B. K.;Giorgio, E.;Goos, I.;Goswami, P.;Gozzini, S. R.;Gracia, R.;Guidi, C.;Guillon, B.;Gutiérrez, M.;Haack, C.;van Haren, H.;Heijboer, A.;Hennig, L.;Hernández-Rey, J. J.;Idrissi, A.;Idrissi Ibnsalih, W.;Illuminati, G.;Joly, D.;de Jong, M.;de Jong, P.;Jung, B. J.;Kalaczyński, P.;Kikvadze, V.;Kistauri, G.;Kopper, C.;Kouchner, A.;Kovalev, Y. Y.;Krupa, L.;Kueviakoe, V.;Kulikovskiy, V.;Kvatadze, R.;Labalme, M.;Lahmann, R.;Lamoureux, M.;Larosa, G.;Lastoria, C.;Lazar, J.;Lazo, A.;Le Stum, S.;Lehaut, G.;Lemaître, V.;Leonora, E.;Lessing, N.;Levi, G.;Lindsey Clark, M.;Longhitano, F.;Magnani, F.;Majumdar, J.;Malerba, L.;Mamedov, F.;Manfreda, A.;Manousakis, A.;Marconi, M.;Margiotta, A.;Marinelli, A.;Markou, C.;Martin, L.;Mastrodicasa, M.;Mastroianni, S.;Mauro, J.;Mehta, K. C. K.;Meskar, A.;Miele, G.;Migliozzi, P.;Migneco, E.;Mitsou, M. L.;Mollo, C. M.;Morales-Gallegos, L.;Moussa, A.;Mozun Mateo, I.;Muller, R.;Musone, M. R.;Musumeci, M.;Navas, S.;Nayerhoda, A.;Nicolau, C. A.;Nkosi, B.;Fearraigh, B. Ó;Oliviero, V.;Orlando, A.;Oukacha, E.;Paesani, D.;Palacios González, J.;Papalashvili, G.;Parisi, V.;Parmar, A.;Pastor Gomez, E. J.;Pastore, C.;Păun, A. M.;Păvălaş, G. E.;Peña Martínez, S.;Perrin-Terrin, M.;Pestel, V.;Pestes, R.;Piattelli, P.;Plavin, A.;Poirè, C.;Popa, V.;Pradier, T.;Prado, J.;Pulvirenti, S.;Quiroz-Rangel, C. A.;Randazzo, N.;Ratnani, A.;Razzaque, S.;Rea, I. C.;Real, D.;Riccobene, G.;Romanov, A.;Ros, E.;Šaina, A.;Salesa Greus, F.;Samtleben, D. F. E.;Sánchez Losa, A.;Sanfilippo, S.;Sanguineti, M.;Santonocito, D.;Sapienza, P.;Scarnera, M.;Schnabel, J.;Schumann, J.;Schutte, H. M.;Seneca, J.;Sennan, N.;Sevle, P.;Sgura, I.;Shanidze, R.;Sharma, A.;Shitov, Y.;Šimkovic, F.;Simonelli, A.;Sinopoulou, A.;Spisso, B.;Spurio, M.;Stavropoulos, D.;Štekl, I.;Taiuti, M.;Takadze, G.;Tayalati, Y.;Thiersen, H.;Thoudam, S.;Tosta e Melo, I.;Trocmé, B.;Tsourapis, V.;Tudorache, A.;Tzamariudaki, E.;Ukleja, A.;Vacheret, A.;Valsecchi, V.;Van Elewyck, V.;Vannoye, G.;Vasileiadis, G.;Vazquez de Sola, F.;Veutro, A.;Viola, S.;Vivolo, D.;van Vliet, A.;de Wolf, E.;Lhenry-Yvon, I.;Zavatarelli, S.;Zegarelli, A.;Zito, D.;Zornoza, J. D.;Zúñiga, J.;Zywucka, N.
2025
Abstract
Oscillations of atmospheric muon and electron neutrinos produce tau neutrinos with energies in the GeV range, which can be observed by the ORCA detector of the KM3NeT neutrino telescope in the Mediterranean Sea. First measurements with ORCA6, an early subarray corresponding to about 5% of the final detector, are presented. A sample of 5828 neutrino candidates has been selected from the analysed exposure of 433 kton-years. The nu(tau) normalisation, defined as the ratio between the number of observed and expected tau neutrino events, is measured to be S-tau= 0.48+0.5(-0.33). This translates into a nu(tau) charged-current cross section measurement of sigma(meas)(tau)= (2.5(-1.8)(+2.6))x10(-38) cm(2) nucleon(-1) at the median nu(tau) energy of 20.3 GeV. The result is consistent with the measurements of other experiments. In addition, the current limit on the non-unitarity parameter affecting the tau-row of the neutrino mixing matrix was improved, with alpha(33) > 0.95 at the 95% confidence level.
Null, N., Aiello, S., Albert, A., Alhebsi, A.R., Alshamsi, M., Alves Garre, S., et al. (2025). Study of tau neutrinos and non-unitary neutrino mixing with the first six detection units of KM3NeT/ORCA. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2025(7), 1-27 [10.1007/jhep07(2025)213].
Null, Null; Aiello, S.; Albert, A.; Alhebsi, A. R.; Alshamsi, M.; Alves Garre, S.; Ambrosone, A.; Ameli, F.; Andre, M.; Aphecetche, L.; Ardid, M.; Ard...espandi
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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.