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We present a measurement of neutrino oscillation parameters with the Super-Kamiokande detector using atmospheric neutrinos from the complete pure-water SK I-V (April 1996-July 2020) dataset, including events from an expanded fiducial volume. The dataset corresponds to 6511.3 live days and an exposure of 484.2 kiloton-years. Measurements of the neutrino oscillation parameters Δm322, sin2θ23, sin2θ13, δCP, and the preference for the neutrino mass ordering are presented with atmospheric neutrino data alone, and with constraints on sin2θ13 from reactor neutrino experiments. Our analysis including constraints on sin2θ13 favors the normal mass ordering at the 92.3% level.
Atmospheric neutrino oscillation analysis with neutron tagging and an expanded fiducial volume in Super-Kamiokande I-V / Wester, T.; Abe, K.; Bronner, C.; Hayato, Y.; Hiraide, K.; Hosokawa, K.; Ieki, K.; Ikeda, M.; Kameda, J.; Kanemura, Y.; Kaneshima, R.; Kashiwagi, Y.; Kataoka, Y.; Miki, S.; Mine, S.; Miura, M.; Moriyama, S.; Nakano, Y.; Nakahata, M.; Nakayama, S.; Noguchi, Y.; Sato, K.; Sekiya, H.; Shiba, H.; Shimizu, K.; Shiozawa, M.; Sonoda, Y.; Suzuki, Y.; Takeda, A.; Takemoto, Y.; Tanaka, H.; Yano, T.; Han, S.; Kajita, T.; Okumura, K.; Tashiro, T.; Tomiya, T.; Wang, X.; Yoshida, S.; Fernandez, P.; Labarga, L.; Ospina, N.; Zaldivar, B.; Pointon, B. W.; Kearns, E.; Raaf, J. L.; Wan, L.; Bian, J.; Griskevich, N. J.; Locke, S.; Smy, M. B.; Sobel, H. W.; Takhistov, V.; Yankelevich, A.; Hill, J.; Lee, S. H.; Moon, D. H.; Park, R. G.; Bodur, B.; Scholberg, K.; Walter, C. W.; Beauchene, A.; Drapier, O.; Giampaolo, A.; Mueller, T. A.; Santos, A. D.; Paganini, P.; Quilain, B.; Nakamura, T.; Jang, J. S.; Machado, L. N.; Learned, J. G.; Choi, K.; Iovine, N.; Cao, S.; Anthony, L. H. V.; Martin, D.; Prouse, N. W.; Scott, M.; Sztuc, A. A.; Uchida, Y.; Berardi, V.; Catanesi, M. G.; Radicioni, E.; Calabria, N. F.; Langella, A.; De Rosa, G.; Collazuol, G.; Iacob, F.; Mattiazzi, M.; Ludovici, L.; Gonin, M.; Pronost, G.; Fujisawa, C.; Maekawa, Y.; Nishimura, Y.; Okazaki, R.; Akutsu, R.; Friend, M.; Hasegawa, T.; Ishida, T.; Kobayashi, T.; Jakkapu, M.; Matsubara, T.; Nakadaira, T.; Nakamura, K.; Oyama, Y.; Sakashita, K.; Sekiguchi, T.; Tsukamoto, T.; Bhuiyan, N.; Burton, G. T.; Di Lodovico, F.; Gao, J.; Goldsack, A.; Katori, T.; Migenda, J.; Ramsden, R.; Xie, Z.; Zsoldos, S.; Suzuki, A. T.; Takagi, Y.; Takeuchi, Y.; Zhong, H.; Feng, J.; Feng, L.; Hu, J. R.; Hu, Z.; Kawaue, M.; Kikawa, T.; Mori, M.; Nakaya, T.; Wendell, R. A.; Yasutome, K.; Jenkins, S. J.; Mccauley, N.; Mehta, P.; Tarrant, A.; Fukuda, Y.; Itow, Y.; Menjo, H.; Ninomiya, K.; Lagoda, J.; Lakshmi, S. M.; Mandal, M.; Mijakowski, P.; Prabhu, Y. S.; Zalipska, J.; Jia, M.; Jiang, J.; Jung, C. K.; Shi, W.; Wilking, M. J.; Yanagisawa, C.; Harada, M.; Hino, Y.; Ishino, H.; Koshio, Y.; Nakanishi, F.; Sakai, S.; Tada, T.; Tano, T.; Ishizuka, T.; Barr, G.; Barrow, D.; Cook, L.; Holin, A.; Nova, F.; Samani, S.; Wark, D.; Jung, S.; Yang, B. S.; Yang, J. Y.; Yoo, J.; Fannon, J. E. P.; Kneale, L.; Malek, M.; Mcelwee, J. M.; Thiesse, M. D.; Thompson, L. F.; Wilson, S. T.; Okazawa, H.; Kim, S. B.; Kwon, E.; Seo, J. W.; Yu, I.; Ichikawa, A. K.; Nakamura, K. D.; Tairafune, S.; Nishijima, K.; Eguchi, A.; Nakagiri, K.; Nakajima, Y.; Shima, S.; Taniuchi, N.; Watanabe, E.; Yokoyama, M.; De Perio, P.; Fujita, S.; Martens, K.; Tsui, K. M.; Vagins, M. R.; Xia, J.; Izumiyama, S.; Kuze, M.; Matsumoto, R.; Ishitsuka, M.; Ito, H.; Ommura, Y.; Shigeta, N.; Shinoki, M.; Yamauchi, K.; Yoshida, T.; Gaur, R.; Gousy-Leblanc, V.; Hartz, M.; Konaka, A.; Li, X.; Chen, S.; Xu, B. D.; Zhang, B.; Posiadala-Zezula, M.; Boyd, S. B.; Edwards, R.; Hadley, D.; Nicholson, M.; O'Flaherty, M.; Richards, B.; Ali, A.; Jamieson, B.; Amanai, S.; Marti, L.; Minamino, A.; Suzuki, S.. - In: PHYSICAL REVIEW D. - ISSN 2470-0010. - ELETTRONICO. - 109:7(2024). [10.1103/PhysRevD.109.072014]
Atmospheric neutrino oscillation analysis with neutron tagging and an expanded fiducial volume in Super-Kamiokande I-V
Wester T.;Abe K.;Bronner C.;Hayato Y.;Hiraide K.;Hosokawa K.;Ieki K.;Ikeda M.;Kameda J.;Kanemura Y.;Kaneshima R.;Kashiwagi Y.;Kataoka Y.;Miki S.;Mine S.;Miura M.;Moriyama S.;Nakano Y.;Nakahata M.;Nakayama S.;Noguchi Y.;Sato K.;Sekiya H.;Shiba H.;Shimizu K.;Shiozawa M.;Sonoda Y.;Suzuki Y.;Takeda A.;Takemoto Y.;Tanaka H.;Yano T.;Han S.;Kajita T.;Okumura K.;Tashiro T.;Tomiya T.;Wang X.;Yoshida S.;Fernandez P.;Labarga L.;Ospina N.;Zaldivar B.;Pointon B. W.;Kearns E.;Raaf J. L.;Wan L.;Bian J.;Griskevich N. J.;Locke S.;Smy M. B.;Sobel H. W.;Takhistov V.;Yankelevich A.;Hill J.;Lee S. H.;Moon D. H.;Park R. G.;Bodur B.;Scholberg K.;Walter C. W.;Beauchene A.;Drapier O.;Giampaolo A.;Mueller T. A.;Santos A. D.;Paganini P.;Quilain B.;Nakamura T.;Jang J. S.;Machado L. N.;Learned J. G.;Choi K.;Iovine N.;Cao S.;Anthony L. H. V.;Martin D.;Prouse N. W.;Scott M.;Sztuc A. A.;Uchida Y.;Berardi V.;Catanesi M. G.;Radicioni E.;Calabria N. F.;Langella A.;De Rosa G.;Collazuol G.;Iacob F.;Mattiazzi M.;Ludovici L.;Gonin M.;Pronost G.;Fujisawa C.;Maekawa Y.;Nishimura Y.;Okazaki R.;Akutsu R.;Friend M.;Hasegawa T.;Ishida T.;Kobayashi T.;Jakkapu M.;Matsubara T.;Nakadaira T.;Nakamura K.;Oyama Y.;Sakashita K.;Sekiguchi T.;Tsukamoto T.;Bhuiyan N.;Burton G. T.;Di Lodovico F.;Gao J.;Goldsack A.;Katori T.;Migenda J.;Ramsden R.;Xie Z.;Zsoldos S.;Suzuki A. T.;Takagi Y.;Takeuchi Y.;Zhong H.;Feng J.;Feng L.;Hu J. R.;Hu Z.;Kawaue M.;Kikawa T.;Mori M.;Nakaya T.;Wendell R. A.;Yasutome K.;Jenkins S. J.;McCauley N.;Mehta P.;Tarrant A.;Fukuda Y.;Itow Y.;Menjo H.;Ninomiya K.;Lagoda J.;Lakshmi S. M.;Mandal M.;Mijakowski P.;Prabhu Y. S.;Zalipska J.;Jia M.;Jiang J.;Jung C. K.;Shi W.;Wilking M. J.;Yanagisawa C.;Harada M.;Hino Y.;Ishino H.;Koshio Y.;Nakanishi F.;Sakai S.;Tada T.;Tano T.;Ishizuka T.;Barr G.;Barrow D.;Cook L.;Holin A.;Nova F.;Samani S.;Wark D.;Jung S.;Yang B. S.;Yang J. Y.;Yoo J.;Fannon J. E. P.;Kneale L.;Malek M.;McElwee J. M.;Thiesse M. D.;Thompson L. F.;Wilson S. T.;Okazawa H.;Kim S. B.;Kwon E.;Seo J. W.;Yu I.;Ichikawa A. K.;Nakamura K. D.;Tairafune S.;Nishijima K.;Eguchi A.;Nakagiri K.;Nakajima Y.;Shima S.;Taniuchi N.;Watanabe E.;Yokoyama M.;De Perio P.;Fujita S.;Martens K.;Tsui K. M.;Vagins M. R.;Xia J.;Izumiyama S.;Kuze M.;Matsumoto R.;Ishitsuka M.;Ito H.;Ommura Y.;Shigeta N.;Shinoki M.;Yamauchi K.;Yoshida T.;Gaur R.;Gousy-Leblanc V.;Hartz M.;Konaka A.;Li X.;Chen S.;Xu B. D.;Zhang B.;Posiadala-Zezula M.;Boyd S. B.;Edwards R.;Hadley D.;Nicholson M.;O'Flaherty M.;Richards B.;Ali A.;Jamieson B.;Amanai S.;Marti L.;Minamino A.;Suzuki S.
2024-01-01
Abstract
We present a measurement of neutrino oscillation parameters with the Super-Kamiokande detector using atmospheric neutrinos from the complete pure-water SK I-V (April 1996-July 2020) dataset, including events from an expanded fiducial volume. The dataset corresponds to 6511.3 live days and an exposure of 484.2 kiloton-years. Measurements of the neutrino oscillation parameters Δm322, sin2θ23, sin2θ13, δCP, and the preference for the neutrino mass ordering are presented with atmospheric neutrino data alone, and with constraints on sin2θ13 from reactor neutrino experiments. Our analysis including constraints on sin2θ13 favors the normal mass ordering at the 92.3% level.
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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.