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We report a measurement of the νμ-nucleus inclusive charged-current cross section (=σcc) on iron using data from the INGRID detector exposed to the J-PARC neutrino beam. The detector consists of 14 modules in total, which are spread over a range of off-axis angles from 0° to 1.1°. The variation in the neutrino energy spectrum as a function of the off-axis angle, combined with event topology information, is used to calculate this cross section as a function of neutrino energy. The cross section is measured to be σcc(1.1 GeV)=1.10±0.15 (10-38 cm2/nucleon), σcc(2.0 GeV)=2.07±0.27 (10-38 cm2/nucleon), and σcc(3.3 GeV)=2.29±0.45 (10-38 cm2/nucleon), at energies of 1.1, 2.0, and 3.3 GeV, respectively. These results are consistent with the cross section calculated by the neutrino interaction generators currently used by T2K. More importantly, the method described here opens up a new way to determine the energy dependence of neutrino-nucleus cross sections.
Measurement of the muon neutrino inclusive charged-current cross section in the energy range of 1-3 / Abe, K.; Andreopoulos, C.; Antonova, M.; Aoki, S.; Ariga, A.; Assylbekov, S.; Autiero, D.; Barbi, M.; Barker, G. J.; Barr, G.; Bartet Friburg, P.; Batkiewicz, M.; Bay, F.; Berardi, Vincenzo; Berkman, S.; Bhadra, S.; Blondel, A.; Bolognesi, S.; Bordoni, S.; Boyd, S. B.; Brailsford, D.; Bravar, A.; Bronner, C.; Calland, R. G.; Cao, S.; Caravaca Rodríguez, J.; Cartwright, S. L.; Castillo, R.; Catanesi, M. G.; Cervera, A.; Cherdack, D.; Chikuma, N.; Christodoulou, G.; Clifton, A.; Coleman, J.; Collazuol, G.; Cremonesi, L.; Dabrowska, A.; De Rosa, G.; Dealtry, T.; Dennis, S. R.; Densham, C.; Dewhurst, D.; Di Lodovico, F.; Di Luise, S.; Dolan, S.; Drapier, O.; Duffy, K.; Dumarchez, J.; Dytman, S.; Dziewiecki, M.; Emery Schrenk, S.; Ereditato, A.; Feusels, T.; Finch, A. J.; Fiorentini, G. A.; Friend, M.; Fujii, Y.; Fukuda, D.; Fukuda, Y.; Furmanski, A. P.; Galymov, V.; Garcia, A.; Giffin, S.; Giganti, C.; Gilje, K.; Gonin, M.; Grant, N.; Hadley, D. R.; Haegel, L.; Haigh, M. D.; Hamilton, P.; Hansen, D.; Hara, T.; Hartz, M.; Hasegawa, T.; Hastings, N. C.; Hayashino, T.; Hayato, Y.; Helmer, R. L.; Hierholzer, M.; Hillairet, A.; Himmel, A.; Hiraki, T.; Hirota, S.; Holeczek, J.; Horikawa, S.; Hosomi, F.; Huang, K.; Ichikawa, A. K.; Ieki, K.; Ikeda, M.; Imber, J.; Insler, J.; Intonti, ROSARIA ANNALISA; Irvine, T. J.; Ishida, T.; Ishii, T.; Iwai, E.; Iwamoto, K.; Izmaylov, A.; Jacob, A.; Jamieson, B.; Jiang, M.; Johnson, S.; Jo, J. H.; Jonsson, P.; Jung, C. K.; Kabirnezhad, M.; Kaboth, A. C.; Kajita, T.; Kakuno, H.; Kameda, J.; Karlen, D.; Karpikov, I.; Katori, T.; Kearns, E.; Khabibullin, M.; Khotjantsev, A.; Kielczewska, D.; Kikawa, T.; Kim, H.; Kim, J.; King, S.; Kisiel, J.; Kobayashi, T.; Koch, L.; Koga, T.; Konaka, A.; Kondo, K.; Kopylov, A.; Kormos, L. L.; Korzenev, A.; Koshio, Y.; Kropp, W.; Kudenko, Y.; Kurjata, R.; Kutter, T.; Lagoda, J.; Lamont, I.; Larkin, E.; Laveder, M.; Lawe, M.; Lazos, M.; Lindner, T.; Liptak, Z. J.; Litchfield, R. P.; Longhin, A.; Lopez, J. P.; Ludovici, L.; Lu, X.; Magaletti, Lorenzo; Mahn, K.; Malek, M.; Manly, S.; Marino, A. D.; Marteau, J.; Martin, J. F.; Martins, P.; Martynenko, S.; Maruyama, T.; Matveev, V.; Mavrokoridis, K.; Ma, W. Y.; Mazzucato, E.; Mccarthy, M.; Mccauley, N.; Mcfarland, K. S.; Mcgrew, C.; Mefodiev, A.; Mezzetto, M.; Mijakowski, P.; Miller, C. A.; Minamino, A.; Mineev, O.; Mine, S.; Missert, A.; Miura, M.; Moriyama, S.; Mueller, T. h. A.; Murphy, S.; Myslik, J.; Nakadaira, T.; Nakahata, M.; Nakamura, K. G.; Nakamura, K.; Nakamura, K. D.; Nakayama, S.; Nakaya, T.; Nakayoshi, K.; Nantais, C.; Nielsen, C.; Nirkko, M.; Nishikawa, K.; Nishimura, Y.; Nowak, J.; O'Keeffe, H. M.; Ohta, R.; Okumura, K.; Okusawa, T.; Oryszczak, W.; Oser, S. M.; Ovsyannikova, T.; Owen, R. A.; Oyama, Y.; Palladino, V.; Palomino, J. L.; Paolone, V.; Payne, D.; Perkin, J. D.; Petrov, Y.; Pickard, L.; Pickering, L.; Pinzon Guerra, E. S.; Pistillo, C.; Popov, B.; Posiadala Zezula, M.; Poutissou, J. M.; Poutissou, R.; Przewlocki, P.; Quilain, B.; Radicioni, E.; Ratoff, P. N.; Ravonel, M.; Rayner, M. A. M.; Redij, A.; Reinherz Aronis, E.; Riccio, C.; Rojas, P.; Rondio, E.; Roth, S.; Rubbia, A.; Rychter, A.; Sacco, R.; Sakashita, K.; Sánchez, F.; Sato, F.; Scantamburlo, E.; Scholberg, K.; Schoppmann, S.; Schwehr, J. D.; Scott, M.; Seiya, Y.; Sekiguchi, T.; Sekiya, H.; Sgalaberna, D.; Shah, R.; Shaikhiev, A.; Shaker, F.; Shaw, D.; Shiozawa, M.; Shirahige, T.; Short, S.; Smy, M.; Sobczyk, J. T.; Sorel, M.; Southwell, L.; Stamoulis, P.; Steinmann, J.; Stewart, T.; Suda, Y.; Suvorov, S.; Suzuki, A.; Suzuki, K.; Suzuki, S. Y.; Suzuki, Y.; Tacik, R.; Tada, M.; Takahashi, S.; Takeda, A.; Takeuchi, Y.; Tanaka, H. K.; Tanaka, H. A.; Terhorst, D.; Terri, R.; Thompson, L. F.; Tobayama, S.; Toki, W.; Tomura, T.; Touramanis, C.; Tsukamoto, T.; Tzanov, M.; Uchida, Y.; Vacheret, A.; Vagins, M.; Vallari, Z.; Vasseur, G.; Wachala, T.; Wakamatsu, K.; Walter, C. W.; Wark, D.; Warzycha, W.; Wascko, M. O.; Weber, A.; Wendell, R.; Wilkes, R. J.; Wilking, M. J.; Wilkinson, C.; Wilson, J. R.; Wilson, R. J.; Yamada, Y.; Yamamoto, K.; Yamamoto, M.; Yanagisawa, C.; Yano, T.; Yen, S.; Yershov, N.; Yokoyama, M.; Yoo, J.; Yoshida, K.; Yuan, T.; Yu, M.; Zalewska, A.; Zalipska, J.; Zambelli, L.; Zaremba, K.; Ziembicki, M.; Zimmerman, E. D.; Zito, M.; Zmuda, J.. - In: PHYSICAL REVIEW D. - ISSN 2470-0010. - 93:7(2016). [10.1103/PhysRevD.93.072002]
Measurement of the muon neutrino inclusive charged-current cross section in the energy range of 1-3
Abe, K.;Andreopoulos, C.;Antonova, M.;Aoki, S.;Ariga, A.;Assylbekov, S.;Autiero, D.;Barbi, M.;Barker, G. J.;Barr, G.;Bartet Friburg, P.;Batkiewicz, M.;Bay, F.;BERARDI, Vincenzo;Berkman, S.;Bhadra, S.;Blondel, A.;Bolognesi, S.;Bordoni, S.;Boyd, S. B.;Brailsford, D.;Bravar, A.;Bronner, C.;Calland, R. G.;Cao, S.;Caravaca Rodríguez, J.;Cartwright, S. L.;Castillo, R.;Catanesi, M. G.;Cervera, A.;Cherdack, D.;Chikuma, N.;Christodoulou, G.;Clifton, A.;Coleman, J.;Collazuol, G.;Cremonesi, L.;Dabrowska, A.;De Rosa, G.;Dealtry, T.;Dennis, S. R.;Densham, C.;Dewhurst, D.;Di Lodovico, F.;Di Luise, S.;Dolan, S.;Drapier, O.;Duffy, K.;Dumarchez, J.;Dytman, S.;Dziewiecki, M.;Emery Schrenk, S.;Ereditato, A.;Feusels, T.;Finch, A. J.;Fiorentini, G. A.;Friend, M.;Fujii, Y.;Fukuda, D.;Fukuda, Y.;Furmanski, A. P.;Galymov, V.;Garcia, A.;Giffin, S.;Giganti, C.;Gilje, K.;Gonin, M.;Grant, N.;Hadley, D. R.;Haegel, L.;Haigh, M. D.;Hamilton, P.;Hansen, D.;Hara, T.;Hartz, M.;Hasegawa, T.;Hastings, N. C.;Hayashino, T.;Hayato, Y.;Helmer, R. L.;Hierholzer, M.;Hillairet, A.;Himmel, A.;Hiraki, T.;Hirota, S.;Holeczek, J.;Horikawa, S.;Hosomi, F.;Huang, K.;Ichikawa, A. K.;Ieki, K.;Ikeda, M.;Imber, J.;Insler, J.;INTONTI, ROSARIA ANNALISA;Irvine, T. J.;Ishida, T.;Ishii, T.;Iwai, E.;Iwamoto, K.;Izmaylov, A.;Jacob, A.;Jamieson, B.;Jiang, M.;Johnson, S.;Jo, J. H.;Jonsson, P.;Jung, C. K.;Kabirnezhad, M.;Kaboth, A. C.;Kajita, T.;Kakuno, H.;Kameda, J.;Karlen, D.;Karpikov, I.;Katori, T.;Kearns, E.;Khabibullin, M.;Khotjantsev, A.;Kielczewska, D.;Kikawa, T.;Kim, H.;Kim, J.;King, S.;Kisiel, J.;Kobayashi, T.;Koch, L.;Koga, T.;Konaka, A.;Kondo, K.;Kopylov, A.;Kormos, L. L.;Korzenev, A.;Koshio, Y.;Kropp, W.;Kudenko, Y.;Kurjata, R.;Kutter, T.;Lagoda, J.;Lamont, I.;Larkin, E.;Laveder, M.;Lawe, M.;Lazos, M.;Lindner, T.;Liptak, Z. J.;Litchfield, R. P.;Longhin, A.;Lopez, J. P.;Ludovici, L.;Lu, X.;MAGALETTI, Lorenzo;Mahn, K.;Malek, M.;Manly, S.;Marino, A. D.;Marteau, J.;Martin, J. F.;Martins, P.;Martynenko, S.;Maruyama, T.;Matveev, V.;Mavrokoridis, K.;Ma, W. Y.;Mazzucato, E.;Mccarthy, M.;Mccauley, N.;Mcfarland, K. S.;Mcgrew, C.;Mefodiev, A.;Mezzetto, M.;Mijakowski, P.;Miller, C. A.;Minamino, A.;Mineev, O.;Mine, S.;Missert, A.;Miura, M.;Moriyama, S.;Mueller, T.h. A.;Murphy, S.;Myslik, J.;Nakadaira, T.;Nakahata, M.;Nakamura, K. G.;Nakamura, K.;Nakamura, K. D.;Nakayama, S.;Nakaya, T.;Nakayoshi, K.;Nantais, C.;Nielsen, C.;Nirkko, M.;Nishikawa, K.;Nishimura, Y.;Nowak, J.;O'Keeffe, H. M.;Ohta, R.;Okumura, K.;Okusawa, T.;Oryszczak, W.;Oser, S. M.;Ovsyannikova, T.;Owen, R. A.;Oyama, Y.;Palladino, V.;Palomino, J. L.;Paolone, V.;Payne, D.;Perkin, J. D.;Petrov, Y.;Pickard, L.;Pickering, L.;Pinzon Guerra, E. S.;Pistillo, C.;Popov, B.;Posiadala Zezula, M.;Poutissou, J. M.;Poutissou, R.;Przewlocki, P.;Quilain, B.;Radicioni, E.;Ratoff, P. N.;Ravonel, M.;Rayner, M. A. M.;Redij, A.;Reinherz Aronis, E.;Riccio, C.;Rojas, P.;Rondio, E.;Roth, S.;Rubbia, A.;Rychter, A.;Sacco, R.;Sakashita, K.;Sánchez, F.;Sato, F.;Scantamburlo, E.;Scholberg, K.;Schoppmann, S.;Schwehr, J. D.;Scott, M.;Seiya, Y.;Sekiguchi, T.;Sekiya, H.;Sgalaberna, D.;Shah, R.;Shaikhiev, A.;Shaker, F.;Shaw, D.;Shiozawa, M.;Shirahige, T.;Short, S.;Smy, M.;Sobczyk, J. T.;Sorel, M.;Southwell, L.;Stamoulis, P.;Steinmann, J.;Stewart, T.;Suda, Y.;Suvorov, S.;Suzuki, A.;Suzuki, K.;Suzuki, S. Y.;Suzuki, Y.;Tacik, R.;Tada, M.;Takahashi, S.;Takeda, A.;Takeuchi, Y.;Tanaka, H. K.;Tanaka, H. A.;Terhorst, D.;Terri, R.;Thompson, L. F.;Tobayama, S.;Toki, W.;Tomura, T.;Touramanis, C.;Tsukamoto, T.;Tzanov, M.;Uchida, Y.;Vacheret, A.;Vagins, M.;Vallari, Z.;Vasseur, G.;Wachala, T.;Wakamatsu, K.;Walter, C. W.;Wark, D.;Warzycha, W.;Wascko, M. O.;Weber, A.;Wendell, R.;Wilkes, R. J.;Wilking, M. J.;Wilkinson, C.;Wilson, J. R.;Wilson, R. J.;Yamada, Y.;Yamamoto, K.;Yamamoto, M.;Yanagisawa, C.;Yano, T.;Yen, S.;Yershov, N.;Yokoyama, M.;Yoo, J.;Yoshida, K.;Yuan, T.;Yu, M.;Zalewska, A.;Zalipska, J.;Zambelli, L.;Zaremba, K.;Ziembicki, M.;Zimmerman, E. D.;Zito, M.;Zmuda, J.
2016-01-01
Abstract
We report a measurement of the νμ-nucleus inclusive charged-current cross section (=σcc) on iron using data from the INGRID detector exposed to the J-PARC neutrino beam. The detector consists of 14 modules in total, which are spread over a range of off-axis angles from 0° to 1.1°. The variation in the neutrino energy spectrum as a function of the off-axis angle, combined with event topology information, is used to calculate this cross section as a function of neutrino energy. The cross section is measured to be σcc(1.1 GeV)=1.10±0.15 (10-38 cm2/nucleon), σcc(2.0 GeV)=2.07±0.27 (10-38 cm2/nucleon), and σcc(3.3 GeV)=2.29±0.45 (10-38 cm2/nucleon), at energies of 1.1, 2.0, and 3.3 GeV, respectively. These results are consistent with the cross section calculated by the neutrino interaction generators currently used by T2K. More importantly, the method described here opens up a new way to determine the energy dependence of neutrino-nucleus cross sections.
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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.
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