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ANTARES is currently the largest neutrino telescope operating in the Northern Hemisphere, aiming at the detection of high-energy neutrinos from astrophysical sources. Neutrino telescopes constantly monitor at least one complete hemisphere of the sky, and are thus well-suited to detect neutrinos produced in transient astrophysical sources. A timedependent search has been applied to a list of 33 X-ray binaries undergoing high flaring activities in satellite data (RXTE/ASM, MAXI and Swift/BAT) and during hardness transition states in the 2008{2012 period. The background originating from interactions of charged cosmic rays in the Earth's atmosphere is drastically reduced by requiring a directional and temporal coincidence with astrophysical phenomena. The results of this search are presented together with comparisons between the neutrino flux upper limits and the neutrino flux predictions from astrophysical models. The neutrino flux upper limits resulting from this search
limit the jet parameter space for some astrophysical models.
Albert, A., André, M., Anton, G., Ardid, M., Aubert, J., Avgitas, T., et al. (2017). Time-dependent search for neutrino emission from X-ray binaries with the ANTARES telescope. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS, 2017(04), 019-019 [10.1088/1475-7516/2017/04/019].
Time-dependent search for neutrino emission from X-ray binaries with the ANTARES telescope
Albert, A.;André, M.;Anton, G.;Ardid, M.;Aubert, J. J.;Avgitas, T.;Baret, B.;Barrios Martí, J.;Basa, S.;Bertin, V.;Biagi, S.;Bormuth, R.;Bouwhuis, M. C.;Bruijn, R.;Brunner, J.;Busto, J.;Capone, A.;Caramete, L.;Carr, J.;Celli, S.;Chiarusi, T.;Circella, M.;Coleiro, A.;Coniglione, R.;Costantini, H.;Coyle, P.;Creusot, A.;Deschamps, A.;Bonis, G. De;Distefano, C.;Palma, I. Di;Donzaud, C.;Dornic, D.;Drouhin, D.;Eberl, T.;Bojaddaini, I. El;Elsässer, D.;Enzenhöfer, A.;Felis, I.;FUSCO, LUIGI ANTONIO;Galatà, S.;Gay, P.;Geißelsöder, S.;Geyer, K.;Giordano, V.;Gleixner, A.;Glotin, H.;Gracia Ruiz, R.;Graf, K.;Hallmann, S.;Haren, H. van;Heijboer, A. J.;Hello, Y.;Hernández Rey, J. J.;Hößl, J.;Hofestädt, J.;Hugon, C.;Illuminati, G.;James, C. W.;de Jong, M.;Jongen, M.;Kadler, M.;Kalekin, O.;Katz, U.;Kießling, D.;Kouchner, A.;Kreter, M.;Kreykenbohm, I.;Kulikovskiy, V.;Lachaud, C.;Lahmann, R.;Lefèvre, D.;Leonora, E.;Loucatos, S.;Marcelin, M.;MARGIOTTA, ANNARITA;Marinelli, A.;Martínez Mora, J. A.;Mathieu, A.;Melis, K.;Michael, T.;Migliozzi, P.;Moussa, A.;Mueller, C.;Nezri, E.;Păvălaş, G. E.;PELLEGRINO, CARMELO;Perrina, C.;Piattelli, P.;Popa, V.;Pradier, T.;Racca, C.;Riccobene, G.;Roensch, K.;Saldaña, M.;Samtleben, D. F. E.;Sánchez Losa, A.;Sanguineti, M.;Sapienza, P.;Schnabel, J.;Schüssler, F.;Seitz, T.;Sieger, C.;SPURIO, MAURIZIO;Stolarczyk, T.h.;Taiuti, M.;Trovato, A.;Tselengidou, M.;Turpin, D.;Tönnis, C.;Vallage, B.;Vallée, C.;Elewyck, V. Van;Vivolo, D.;Wagner, S.;Wilms, J.;Zornoza, J. D.;Zúñiga, J.
2017
Abstract
ANTARES is currently the largest neutrino telescope operating in the Northern Hemisphere, aiming at the detection of high-energy neutrinos from astrophysical sources. Neutrino telescopes constantly monitor at least one complete hemisphere of the sky, and are thus well-suited to detect neutrinos produced in transient astrophysical sources. A timedependent search has been applied to a list of 33 X-ray binaries undergoing high flaring activities in satellite data (RXTE/ASM, MAXI and Swift/BAT) and during hardness transition states in the 2008{2012 period. The background originating from interactions of charged cosmic rays in the Earth's atmosphere is drastically reduced by requiring a directional and temporal coincidence with astrophysical phenomena. The results of this search are presented together with comparisons between the neutrino flux upper limits and the neutrino flux predictions from astrophysical models. The neutrino flux upper limits resulting from this search
limit the jet parameter space for some astrophysical models.
Albert, A., André, M., Anton, G., Ardid, M., Aubert, J., Avgitas, T., et al. (2017). Time-dependent search for neutrino emission from X-ray binaries with the ANTARES telescope. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS, 2017(04), 019-019 [10.1088/1475-7516/2017/04/019].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/585695
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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.
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