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The SND@LHC experiment was built for observing neutrinos arising from LHC pp collisions. The detector consists of two sections: a target instrumented with SciFi modules and a hadronic calorimeter/muon detector. Energetic νN collisions in the target produce hadronic showers. Reconstruction of the shower total energy requires an estimate of the fractions deposited in both the target and the calorimeter. In order to calibrate the SND@LHC response, a replica of the detector was exposed to hadron beams with 100 to 300 GeV in the CERN SPS H8 test beam line in Summer 2023. This report describes the methods developed to tag the presence of a shower, to locate the shower origin in the target, and to combine the target SciFi and the calorimeter signals so to measure the shower total energy.
Abbaneo, D., Ahmad, S., Albanese, R., Alexandrov, A., Alicante, F., Aloschi, F., et al. (2025). Studies of hadronic showers in SND@LHC. JOURNAL OF INSTRUMENTATION, 20(10), 1-28 [10.1088/1748-0221/20/10/p10039].
Studies of hadronic showers in SND@LHC
Abbaneo, D.;Ahmad, S.;Albanese, R.;Alexandrov, A.;Alicante, F.;Aloschi, F.;Androsov, K.;Anokhina, A.;Asawatangtrakuldee, C.;Ayala Torres, M. A.;Bangaru, N.;Battilana, C.;Bay, A.;Bertocco, A.;Betancourt, C.;Bick, D.;Biswas, R.;Blanco Castro, A.;Boccia, V.;Bogomilov, M.;Bonacorsi, D.;Bonivento, W. M.;Bordalo, P.;Boyarsky, A.;Buontempo, S.;Cafaro, V.;Campanelli, M.;Camporesi, T.;Canale, V.;Centanni, D.;Cerutti, F.;Chariton, V.;Chernyavskiy, M.;Chiuchiolo, A.;Choi, K. -Y.;Cindolo, F.;Climescu, M.;Crupano, A.;Dallavalle, G. M.;D'Ambrosio, N.;Davino, D.;de Asmundis, R.;de Bryas, P. T.;De Lellis, G.;de Magistris, M.;De Marzi, G.;De Pasquale, S.;De Roeck, A.;De Rújula, A.;De Simone, D.;De Souza Santos, H.;Diaz Gutierrez, M. A.;Di Crescenzo, A.;Di Cristo, C.;Di Ferdinando, D.;Dinc, C.;Donà, R.;Durhan, O.;Fasanella, D.;Fecarotta, O.;Fedotovs, F.;Ferrillo, M.;Fiorillo, A.;Fresa, R.;Funicello, N.;Funk, W.;Galati, G.;Giordano, V.;Golutvin, A.;Graverini, E.;Guiducci, L.;Guler, A. M.;Guliaeva, V.;Haefeli, G. J.;Hagner, C.;Helo Herrera, J. C.;van Herwijnen, E.;Iaiunese, A.;Iengo, P.;Ilieva, S.;Infante Cabanas, S. A.;Infantino, A.;Iuliano, A.;Kamiscioglu, C.;Kauniskangas, A. M.;Khalikov, E.;Kim, S. H.;Kim, Y. G.;Klioutchnikov, G.;Komatsu, M.;Konovalova, N.;Kuleshov, S.;Lacker, H. M.;Lantwin, O.;Lasagni Manghi, F.;Lauria, A.;Lee, K. Y.;Lee, K. S.;Lee, W. -C.;Loschiavo, V. P.;Margiotta, A.;Mascellani, A.;Majstorovic, M.;Mei, F.;Miano, A.;Mikulenko, A.;Montesi, M. C.;Morozova, D.;Navarria, F. L.;Nuntiyakul, W.;Ogawa, S.;Okateva, N.;Ovchynnikov, M.;Paggi, G.;Perrotta, A.;Podgrudkov, D.;Polukhina, N.;Primavera, F.;Prota, A.;Quercia, A.;Ramos, S.;Reghunath, A.;Roganova, T.;Ronchetti, F.;Rovelli, T.;Ruchayskiy, O.;Ruf, T.;Sadykov, Z.;Samoilov, M.;Scalera, V.;Schmidt-Parzefall, W.;Schneider, O.;Sekhniaidze, G.;Serra, N.;Shaposhnikov, M.;Shevchenko, V.;Shchedrina, T.;Shchutska, L.;Shibuya, H.;Siroli, G. P.;Sirri, G.;Soares, G.;Sohn, J. Y.;Soto Sandoval, O. J.;Spurio, M.;Starkov, N.;Steggemann, J.;Strekalina, D.;Timiryasov, I.;Tioukov, V.;Trippl, C.;Ursov, E.;Ustyuzhanin, A.;Vankova-Kirilova, G.;Vasquez, G.;Verguilov, V.;Viegas Guerreiro Leonardo, N.;Viera Lopes, L. A.;Vilela, C.;Visone, C.;Wanke, R.;Yamamoto, S.;Yaman, E.;Yang, Z.;Yazici, C.;Yoo, S. M.;Yoon, C. S.;Zaffaroni, E.;Zamora Saa, J.;null, null
2025
Abstract
The SND@LHC experiment was built for observing neutrinos arising from LHC pp collisions. The detector consists of two sections: a target instrumented with SciFi modules and a hadronic calorimeter/muon detector. Energetic νN collisions in the target produce hadronic showers. Reconstruction of the shower total energy requires an estimate of the fractions deposited in both the target and the calorimeter. In order to calibrate the SND@LHC response, a replica of the detector was exposed to hadron beams with 100 to 300 GeV in the CERN SPS H8 test beam line in Summer 2023. This report describes the methods developed to tag the presence of a shower, to locate the shower origin in the target, and to combine the target SciFi and the calorimeter signals so to measure the shower total energy.
Abbaneo, D., Ahmad, S., Albanese, R., Alexandrov, A., Alicante, F., Aloschi, F., et al. (2025). Studies of hadronic showers in SND@LHC. JOURNAL OF INSTRUMENTATION, 20(10), 1-28 [10.1088/1748-0221/20/10/p10039].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/1029332
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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.