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RE.PUBLIC@POLIMI pubblicazioni di ricerca del Politecnico di Milano
The Pierre Auger Observatory (Auger) and the Telescope Array Project (TA) are the two largest ultra-highenergy cosmic ray (UHECR) observatories in the world. One obstacle in pursuing full-sky UHECR physics is the apparent discrepancy in flux measured by the two experiments. This could be due to astrophysical differences as Auger and TA observe the Southern and Northern skies, respectively. However, the scintillation detectors used by TA have very different sensitivity to the various components of extensive air showers than the water-Cherenkov detectors (WCD) used by Auger. The discrepancy could also be due to systematic effects arising from the differing detector designs and reconstruction methods. The primary goal of the Auger@TA working group is to cross-calibrate the approaches of the two observatories using in-situ methods. This is achieved by placing a self-triggering micro-array, which consists of eight Auger surface detector stations, with both WCDs and AugerPrime scintillators, within the TA array. Seven of the WCDs use a 1-PMT prototype configuration and form a hexagon with the Auger spacing of 1.5 km. The eighth station uses a standard 3-PMT Auger WCD, placed with a TA station at the center of the hexagon to form a triplet for high-statistics, low-uncertainty, cross-calibration of instrumentation. Deployment of the micro-array took place between September 2022 and August 2023, with data-taking foreseen by the Fall of 2023. Details on the instrumentation and deployment of the micro-array, as well as its expected performance, trigger efficiencies, and event rate will be presented. First data from individual stations will also be shown.
Auger@TA: An Auger-like surface detector micro-array embedded within the Telescope Array Project
Mayotte S.;Caraca-Valente J.;Covault C.;Fujii T.;Im S.;James R.;Johnsen J.;Kampert K. H.;Kern H.;Matthews J. N.;Mayotte E.;Bartz Mocellin A.;Quinn S.;Que H.;Rautenberg J.;Roth M.;Sagawa H.;Sako T.;Sarazin F.;Sato R.;Schmidt D.;Thomas S. B.;Worner G.;Abdul Halim A.;Abreu P.;Aglietta M.;Allekotte I.;Almeida Cheminant K.;Almela A.;Aloisio R.;Alvarez-Muniz J.;Ammerman Yebra J.;Anastasi G. A.;Anchordoqui L.;Andrada B.;Andringa S.;Aramo C.;Araujo Ferreira P. R.;Arnone E.;Arteaga Velazquez J. C.;Asorey H.;Assis P.;Avila G.;Avocone E.;Badescu A. M.;Bakalova A.;Balaceanu A.;Barbato F.;Bartz Mocellin A.;Bellido J. A.;Berat C.;Bertaina M. E.;Bhatta G.;Bianciotto M.;Biermann P. L.;Binet V.;Bismark K.;Bister T.;Biteau J.;Blazek J.;Bleve C.;Blumer J.;Bohacova M.;Boncioli D.;Bonifazi C.;Bonneau Arbeletche L.;Borodai N.;Brack J.;Brichetto Orchera P. G.;Briechle F. L.;Bueno A.;Buitink S.;Buscemi M.;Busken M.;Bwembya A.;Caballero-Mora K. S.;Cabana-Freire S.;Caccianiga L.;Caracas I.;Caruso R.;Castellina A.;Catalani F.;Cataldi G.;Cazon L.;Cerda M.;Cermenati A.;Chinellato J. A.;Chudoba J.;Chytka L.;Clay R. W.;Cobos Cerutti A. C.;Colalillo R.;Coleman A.;Coluccia M. R.;Conceicao R.;Condorelli A.;Consolati G.;Conte M.;Convenga F.;Correia dos Santos D.;Costa P. J.;Covault C. E.;Cristinziani M.;Cruz Sanchez C. S.;Dasso S.;Daumiller K.;Dawson B. R.;de Almeida R. M.;de Jesus J.;de Jong S. J.;de Mello Neto J. R. T.;De Mitri I.;de Oliveira J.;de Oliveira Franco D.;de Palma F.;de Souza V.;De Vito E.;Del Popolo A.;Deligny O.;Denner N.;Deval L.;di Matteo A.;Dobre M.;Dobrigkeit C.;D'Olivo J. C.;Domingues Mendes L. M.;dos Anjos J. C.;dos Anjos R. C.;Ebr J.;Ellwanger F.;Emam M.;Engel R.;Epicoco I.;Erdmann M.;Etchegoyen A.;Evoli C.;Falcke H.;Farmer J.;Farrar G.;Fauth A. C.;Fazzini N.;Feldbusch F.;Fenu F.;Fernandes A.;Fick B.;Figueira J. M.;Filipcic A.;Fitoussi T.;Flaggs B.;Fodran T.;Fujii T.;Fuster A.;Galea C.;Galelli C.;Garcia B.;Gaudu C.;Gemmeke H.;Gesualdi F.;Gherghel-Lascu A.;Ghia P. L.;Giaccari U.;Giammarchi M.;Glombitza J.;Gobbi F.;Gollan F.;Golup G.;Gomez Berisso M.;Gomez Vitale P. F.;Gongora J. P.;Gonzalez J. M.;Gonzalez N.;Goos I.;Gora D.;Gorgi A.;Gottowik M.;Grubb T. D.;Guarino F.;Guedes G. P.;Guido E.;Hahn S.;Hamal P.;Hampel M. R.;Hansen P.;Harari D.;Harvey V. M.;Haungs A.;Hebbeker T.;Hojvat C.;Horandel J. R.;Horvath P.;Hrabovsky M.;Huege T.;Insolia A.;Isar P. G.;Janecek P.;Johnsen J. A.;Jurysek J.;Kaapa A.;Kampert K. H.;Keilhauer B.;Khakurdikar A.;Kizakke Covilakam V. V.;Klages H. O.;Kleifges M.;Knapp F.;Kunka N.;Lago B. L.;Langner N.;Leigui de Oliveira M. A.;Lema-Capeans Y.;Lenok V.;LetessierSelvon A.;Lhenry-Yvon I.;Lo Presti D.;Lopes L.;Lu L.;Luce Q.;Lundquist J. P.;Machado Payeras A.;Majercakova M.;Mandat D.;Manning B. C.;Mantsch P.;Marafico S.;Mariani F. M.;Mariazzi A. G.;Maris I. C.;Marsella G.;Martello D.;Martinelli S.;Martinez Bravo O.;Martins M. A.;Mastrodicasa M.;Mathes H. J.;Matthews J.;Matthiae G.;Mayotte E.;Mayotte S.;Mazur P. O.;Medina-Tanco G.;Meinert J.;Melo D.;Menshikov A.;Merx C.;Michal S.;Micheletti M. I.;Miramonti L.;Mollerach S.;Montanet F.;Morejon L.;Morello C.;Muller A. L.;Mulrey K.;Mussa R.;Muzio M.;Namasaka W. M.;Negi S.;Nellen L.;Nguyen K.;Nicora G.;Niculescu-Oglinzanu M.;Niechciol M.;Nitz D.;Nosek D.;Novotny V.;Nozka L.;Nucita A.;Nunez L. A.;Oliveira C.;Palatka M.;Pallotta J.;Panja S.;Parente G.;Paulsen T.;Pawlowsky J.;Pech M.;Pekala J.;Pelayo R.;Pereira L. A. S.;Pereira Martins E. E.;Perez Armand J.;Perez Bertolli C.;Perrone L.;Petrera S.;Petrucci C.;Pierog T.;Pimenta M.;Platino M.;Pont B.;Pothast M.;Pourmohammad Shahvar M.;Privitera P.;Prouza M.;Puyleart A.;Querchfeld S.;Rautenberg J.;Ravignani D.;Reininghaus M.;Ridky J.;Riehn F.;Risse M.;Rizi V.;Rodrigues de Carvalho W.;Rodriguez E.;Rodriguez Rojo J.;Roncoroni M. J.;Rossoni S.;Roth M.;Roulet E.;Rovero A. C.;Ruehl P.;Saftoiu A.;Saharan M.;Salamida F.;Salazar H.;Salina G.;Sanabria Gomez J. D.;Sanchez F.;Santos E. M.;Santos E.;Sarazin F.;Sarmento R.;Sato R.;Savina P.;Schafer C. M.;Scherini V.;Schieler H.;Schimassek M.;Schimp M.;Schluter F.;Schmidt D.;Scholten O.;Schoorlemmer H.;Schovanek P.;Schroder F. G.;Schulte J.;Schulz T.;Sciutto S. J.;Scornavacche M.;Segreto A.;Sehgal S.;Shivashankara S. U.;Sigl G.;Silli G.;Sima O.;Simon F.;Smau R.;Smida R.;Sommers P.;Soriano J. F.;Squartini R.;Stadelmaier M.;Stanca D.;Stanic S.;Stasielak J.;Stassi P.;Strahnz S.;Straub M.;Suarez-Duran M.;Suomijarvi T.;Supanitsky A. D.;Svozilikova Z.;Szadkowski Z.;Tapia A.;Taricco C.;Timmermans C.;Tkachenko O.;Tobiska P.;Todero Peixoto C. J.;Tome B.;Torres Z.;Travaini A.;Travnicek P.;Trimarelli C.;Tueros M.;Unger M.;Vaclavek L.;Vacula M.;Valdes Galicia J. F.;Valore L.;Varela E.;Vasquez-Ramirez A.;Veberic D.;Ventura C.;Vergara Quispe I. D.;Verzi V.;Vicha J.;Vink J.;Vlastimil J.;Vorobiov S.;Watanabe C.;Watson A. A.;Weindl A.;Wiencke L.;Wilczynski H.;Wittkowski D.;Wundheiler B.;Yue B.;Yushkov A.;Zapparrata O.;Zas E.;Zavrtanik D.;Zavrtanik M.;Abbasi R. U.;Abe Y.;Abu-Zayyad T.;Allen M.;Arai Y.;Arimura R.;Barcikowski E.;Belz J. W.;Bergman D. R.;Blake S. A.;Buckland I.;Cheon B. G.;Chikawa M.;Fedynitch A.;Fujii T.;Fujisue K.;Fujita K.;Fujiwara R.;Fukushima M.;Furlich G.;Gerber Z.;Globus N.;Hanlon W.;Hayashida N.;He H.;Hibi R.;Hibino K.;Higuchi R.;Honda K.;Ikeda D.;Inoue N.;Ishii T.;Ito H.;Ivanov D.;Iwasaki A.;Jeong H. M.;Jeong S.;Jui C. C. H.;Kadota K.;Kakimoto F.;Kalashev O.;Kasahara K.;Kasami S.;Kawakami S.;Kawata K.;Kharuk I.;Kido E.;Kim H. B.;Kim J. H.;Kim J. H.;Kim S. W.;Kimura Y.;Komae I.;Komori K.;Kusumori Y.;Kuznetsov M.;Kwon Y. J.;Lee K. H.;Lee M. J.;Lubsandorzhiev B.;Lundquist J. P.;Matsuyama T.;Matthews J. A.;Matthews J. N.;Mayta R.;Miyashita K.;Mizuno K.;Mori M.;Murakami M.;Myers I.;Nagataki S.;Nakai K.;Nakamura T.;Nishio E.;Nonaka T.;Ogio S.;Ohoka H.;Okazaki N.;Oku Y.;Okuda T.;Omura Y.;Onishi M.;Ono M.;Oshima A.;Oshima H.;Ozawa S.;Park I. H.;Park K. Y.;Potts M.;Pshirkov M. S.;Remington J.;Rodriguez D. C.;Rott C.;Rubtsov G. I.;Ryu D.;Sagawa H.;Saito R.;Sakaki N.;Sako T.;Sakurai N.;Sato D.;Sato K.;Sato S.;Sekino K.;Shah P. D.;Shibata N.;Shibata T.;Shikita J.;Shimodaira H.;Shin B. K.;Shin H. S.;Shinto D.;Smith J. D.;Sokolsky P.;Stokes B. T.;Stroman T. A.;Takagi Y.;Takahashi K.;Takamura M.;Takeda M.;Takeishi R.;Taketa A.;Takita M.;Tameda Y.;Tanaka K.;Tanaka M.;Thomas S. B.;Thomson G. B.;Tinyakov P.;Tkachev I.;Tokuno H.;Tomida T.;Troitsky S.;Tsuda R.;Tsunesada Y.;Udo S.;Urban F.;Vaiman I. A.;Warren D.;Wong T.;Yamazaki K.;Yashiro K.;Yoshida F.;Zhezher Y.;Zundel Z.
2024-01-01
Abstract
The Pierre Auger Observatory (Auger) and the Telescope Array Project (TA) are the two largest ultra-highenergy cosmic ray (UHECR) observatories in the world. One obstacle in pursuing full-sky UHECR physics is the apparent discrepancy in flux measured by the two experiments. This could be due to astrophysical differences as Auger and TA observe the Southern and Northern skies, respectively. However, the scintillation detectors used by TA have very different sensitivity to the various components of extensive air showers than the water-Cherenkov detectors (WCD) used by Auger. The discrepancy could also be due to systematic effects arising from the differing detector designs and reconstruction methods. The primary goal of the Auger@TA working group is to cross-calibrate the approaches of the two observatories using in-situ methods. This is achieved by placing a self-triggering micro-array, which consists of eight Auger surface detector stations, with both WCDs and AugerPrime scintillators, within the TA array. Seven of the WCDs use a 1-PMT prototype configuration and form a hexagon with the Auger spacing of 1.5 km. The eighth station uses a standard 3-PMT Auger WCD, placed with a TA station at the center of the hexagon to form a triplet for high-statistics, low-uncertainty, cross-calibration of instrumentation. Deployment of the micro-array took place between September 2022 and August 2023, with data-taking foreseen by the Fall of 2023. Details on the instrumentation and deployment of the micro-array, as well as its expected performance, trigger efficiencies, and event rate will be presented. First data from individual stations will also be shown.
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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 regole riportate nel DM 598/2018 e allegata Tabella A. Cineca non si assume 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. Informazioni sui dati: vengono considerati tutti i prodotti in stato definitivo. Per i prodotti indicizzati wos/scopus, l’anno di riferimento e la tipologia sono quelli riportati in banca-dati.
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