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Muon neutrino and antineutrino disappearance probabilities are identical in the standard three-flavor neutrino oscillation framework, but CPT violation and nonstandard interactions can violate this symmetry. In this work we report the measurements of sin^2 (θ)_23 and Δm^2_32 independently for neutrinos and antineutrinos. The aforementioned symmetry violation would manifest as an inconsistency in the neutrino and antineutrino oscillation parameters. The analysis discussed here uses a total of 1.97×10^21 and 1.63×10^21 protons on target taken with a neutrino and antineutrino beam respectively, and benefits from improved flux and cross section models, new near-detector samples and more than double the data reducing the overall uncertainty of the result. No significant deviation is observed, consistent with the standard neutrino oscillation picture.
Updated T2K measurements of muon neutrino and antineutrino disappearance using 3.6×1021 protons on target / Abe, K.; Akhlaq, N.; Akutsu, R.; Ali, A.; Alonso Monsalve, S.; Alt, C.; Andreopoulos, C.; Antonova, M.; Aoki, S.; Arihara, T.; Asada, Y.; Ashida, Y.; Atkin, E. T.; Barbi, M.; Barker, G. J.; Barr, G.; Barrow, D.; Batkiewicz-Kwasniak, M.; Bench, F.; Berardi, V.; Berns, L.; Bhadra, S.; Blanchet, A.; Blondel, A.; Bolognesi, S.; Bonus, T.; Bordoni, S.; Boyd, S. B.; Bravar, A.; Bronner, C.; Bron, S.; Bubak, A.; Buizza Avanzini, M.; Caballero, J. A.; Calabria, N. F.; Cao, S.; Carabadjac, D.; Carter, A. J.; Cartwright, S. L.; Casado, M. P.; Catanesi, M. G.; Cervera, A.; Chakrani, J.; Cherdack, D.; Chong, P. S.; Christodoulou, G.; Chvirova, A.; Cicerchia, M.; Coleman, J.; Collazuol, G.; Cook, L.; Cudd, A.; Dalmazzone, C.; Daret, T.; Davydov, Yu. I.; De Roeck, A.; De Rosa, G.; Dealtry, T.; Delogu, C. C.; Densham, C.; Dergacheva, A.; Di Lodovico, F.; Dolan, S.; Douqa, D.; Doyle, T. 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Updated T2K measurements of muon neutrino and antineutrino disappearance using 3.6×1021 protons on target
Abe, K.;Akhlaq, N.;Akutsu, R.;Ali, A.;Alonso Monsalve, S.;Alt, C.;Andreopoulos, C.;Antonova, M.;Aoki, S.;Arihara, T.;Asada, Y.;Ashida, Y.;Atkin, E. T.;Barbi, M.;Barker, G. J.;Barr, G.;Barrow, D.;Batkiewicz-Kwasniak, M.;Bench, F.;Berardi, V.;Berns, L.;Bhadra, S.;Blanchet, A.;Blondel, A.;Bolognesi, S.;Bonus, T.;Bordoni, S.;Boyd, S. B.;Bravar, A.;Bronner, C.;Bron, S.;Bubak, A.;Buizza Avanzini, M.;Caballero, J. A.;Calabria, N. F.;Cao, S.;Carabadjac, D.;Carter, A. J.;Cartwright, S. L.;Casado, M. P.;Catanesi, M. G.;Cervera, A.;Chakrani, J.;Cherdack, D.;Chong, P. S.;Christodoulou, G.;Chvirova, A.;Cicerchia, M.;Coleman, J.;Collazuol, G.;Cook, L.;Cudd, A.;Dalmazzone, C.;Daret, T.;Davydov, Yu. I.;De Roeck, A.;De Rosa, G.;Dealtry, T.;Delogu, C. C.;Densham, C.;Dergacheva, A.;Di Lodovico, F.;Dolan, S.;Douqa, D.;Doyle, T. A.;Drapier, O.;Dumarchez, J.;Dunne, P.;Dygnarowicz, K.;Eguchi, A.;Emery-Schrenk, S.;Erofeev, G.;Ershova, A.;Eurin, G.;Fedorova, D.;Fedotov, S.;Feltre, M.;Finch, A. J.;Fiorentini Aguirre, G. A.;Fiorillo, G.;Fitton, M. D.;Franco Patiño, J. M.;Friend, M.;Fujii, Y.;Fukuda, Y.;Furui, Y.;Fusshoeller, K.;Giannessi, L.;Giganti, C.;Glagolev, V.;Gonin, M.;González Rosa, J.;Goodman, E. A. G.;Gorin, A.;Grassi, M.;Guigue, M.;Hadley, D. R.;Haigh, J. T.;Hamacher-Baumann, P.;Harris, D. A.;Hartz, M.;Hasegawa, T.;Hassani, S.;Hastings, N. C.;Hayato, Y.;Henaff, D.;Hiramoto, A.;Hogan, M.;Holeczek, J.;Holin, A.;Holvey, T.;Hong Van, N. T.;Honjo, T.;Iacob, F.;Ichikawa, A. K.;Ikeda, M.;Ishida, T.;Ishitsuka, M.;Israel, H. T.;Iwamoto, K.;Izmaylov, A.;Izumi, N.;Jakkapu, M.;Jamieson, B.;Jenkins, S. J.;Jesús-Valls, C.;Jiang, J. J.;Jonsson, P.;Joshi, S.;Jung, C. K.;Jurj, P. B.;Kabirnezhad, M.;Kaboth, A. C.;Kajita, T.;Kakuno, H.;Kameda, J.;Kasetti, S. P.;Kataoka, Y.;Katayama, Y.;Katori, T.;Kawaue, M.;Kearns, E.;Khabibullin, M.;Khotjantsev, A.;Kikawa, T.;Kikutani, H.;King, S.;Kiseeva, V.;Kisiel, J.;Kobata, T.;Kobayashi, H.;Kobayashi, T.;Koch, L.;Kodama, S.;Konaka, A.;Kormos, L. L.;Koshio, Y.;Kostin, A.;Koto, T.;Kowalik, K.;Kudenko, Y.;Kudo, Y.;Kuribayashi, S.;Kurjata, R.;Kutter, T.;Kuze, M.;La Commara, M.;Labarga, L.;Lachner, K.;Lagoda, J.;Lakshmi, S. M.;Lamers James, M.;Lamoureux, M.;Langella, A.;Laporte, J. -F.;Last, D.;Latham, N.;Laveder, M.;Lavitola, L.;Lawe, M.;Lee, Y.;Lin, C.;Lin, S. -K.;Litchfield, R. P.;Liu, S. L.;Li, W.;Longhin, A.;Long, K. R.;Lopez Moreno, A.;Ludovici, L.;Lu, X.;Lux, T.;Machado, L. N.;Magaletti, L.;Mahn, K.;Malek, M.;Mandal, M.;Manly, S.;Marino, A. D.;Marti-Magro, L.;Martin, D. G. R.;Martini, M.;Martin, J. F.;Maruyama, T.;Matsubara, T.;Matveev, V.;Mauger, C.;Mavrokoridis, K.;Mazzucato, E.;McCauley, N.;McElwee, J.;McFarland, K. S.;McGrew, C.;McKean, J.;Mefodiev, A.;Megias, G. D.;Mehta, P.;Mellet, L.;Metelko, C.;Mezzetto, M.;Miller, E.;Minamino, A.;Mineev, O.;Mine, S.;Miura, M.;Molina Bueno, L.;Moriyama, S.;Moriyama, S.;Morrison, P.;Mueller, Th. 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2023-01-01
Abstract
Muon neutrino and antineutrino disappearance probabilities are identical in the standard three-flavor neutrino oscillation framework, but CPT violation and nonstandard interactions can violate this symmetry. In this work we report the measurements of sin^2 (θ)_23 and Δm^2_32 independently for neutrinos and antineutrinos. The aforementioned symmetry violation would manifest as an inconsistency in the neutrino and antineutrino oscillation parameters. The analysis discussed here uses a total of 1.97×10^21 and 1.63×10^21 protons on target taken with a neutrino and antineutrino beam respectively, and benefits from improved flux and cross section models, new near-detector samples and more than double the data reducing the overall uncertainty of the result. No significant deviation is observed, consistent with the standard neutrino oscillation picture.
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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.