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Archivio istituzionale della ricerca dell'Università degli Studi di Palermo
We test the predictions of hadronic interaction models regarding the depth of maximum of air-shower
profiles, Xmax , and ground-particle signals in water-Cherenkov detectors at 1000 m from the shower core,
Sð1000Þ, using the data from the fluorescence and surface detectors of the Pierre Auger Observatory. The
test consists of fitting the measured two-dimensional (Sð1000Þ, Xmax ) distributions using templates for
simulated air showers produced with hadronic interaction models E pos-LHC , QGSJ et-II -04, SIBYLL 2.3d and
leaving the scales of predicted Xmax and the signals from hadronic component at ground as free-fit
parameters. The method relies on the assumption that the mass composition remains the same at all zenith
angles, while the longitudinal shower development and attenuation of ground signal depend on the mass
composition in a correlated way. The analysis was applied to 2239 events detected by both the fluorescence
and surface detectors of the Pierre Auger Observatory with energies between 10 18.5 eV to 10 19.0 eV and
zenith angles below 60°. We found, that within the assumptions of the method, the best description of the
data is achieved if the predictions of the hadronic interaction models are shifted to deeper Xmax values and
larger hadronic signals at all zenith angles. Given the magnitude of the shifts and the data sample size, the
statistical significance of the improvement of data description using the modifications considered in the
paper is larger than 5σ even for any linear combination of experimental systematic uncertainties.
Abdul Halim, A., Abreu, P., Aglietta, M., Allekotte, I., Almeida Cheminant, K., Almela, A., et al. (2023). Testing hadronic-model predictions of depth of maximum of air-shower profiles and ground-particle signals using hybrid data of the Pierre Auger Observatory. PHYSICAL REVIEW D, 109(10) [10.1103/PhysRevD.109.102001].
Testing hadronic-model predictions of depth of maximum of air-shower profiles and ground-particle signals using hybrid data of the Pierre Auger Observatory
Abdul Halim, A.;Abreu, P.;Aglietta, M.;Allekotte, I.;Almeida Cheminant, K.;Almela, A.;Aloisio, R.;Alvarez-Mu(\~n)iz, J.;Ammerman Yebra, J.;Anastasi, G. A.;Anchordoqui, L.;Andrada, B.;Andringa, S.;Apollonio, L.;Aramo, C.;Ara('u)jo Ferreira, P. R.;Arnone, E.;Arteaga Vel('a)zquez, J. C.;Assis, P.;Avila, G.;Avocone, E.;Bakalova, 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.;J. Blümer;42 M. Boháčová;33 D. Boncioli;58;47 C. Bonifazi;8;27 L. Bonneau Arbeletche;22 N. Borodai;71 J. Brack;k P. G. Brichetto Orchera;7 F. L. Briechle;43 A. Bueno;78 S. Buitink;15 M. Buscemi;48;62 M. Büsken;40;7 A. Bwembya;80;81 K. S. Caballero-Mora;67 S. Cabana-Freire;79 L. Caccianiga;60;50 F. Campuzano;6 R. Caruso;59;48 A. Castellina;55;53 F. Catalani;19 G. Cataldi;49 L. Cazon;79 M. Cerda;10 A. Cermenati;46;47 J. A. Chinellato;22 J. Chudoba;33 L. Chytka;34 R. W. Clay;13 A. C. Cobos Cerutti;6 R. Colalillo;61;51 M. R. Coluccia;49 R. Conceição;73 A. Condorelli;38 G. Consolati;50;56 M. Conte;57;49 F. Convenga;58;47 D. Correia dos Santos;29 P. J. Costa;73 C. E. Covault;84 M. Cristinziani;45 C. S. Cruz Sanchez;3 S. Dasso;4;2 K. Daumiller;42 B. R. Dawson;13 R. M. de Almeida;29 J. de Jesús;7;42 S. J. de Jong;80;81 J. R. T. de Mello Neto;27;28 I. De Mitri;46;47 J. de Oliveira;18 D. de Oliveira Franco;49 F. de Palma;57;49 V. de Souza;20 B. P. de Souza de Errico;27 E. De Vito;57;49 A. Del Popolo;59;48 O. Deligny;35 N. Denner;33 L. Deval;42;7 A. di Matteo;53 M. Dobre;74 C. Dobrigkeit;22 J. C. D’Olivo;69 L. M. Domingues Mendes;73;16 Q. Dorosti;45 J. C. dos Anjos;16 R. C. dos Anjos;26 J. Ebr;33 F. Ellwanger;42 M. Emam;80;81 R. Engel;40;42 I. Epicoco;57;49 M. Erdmann;43 A. Etchegoyen;7;12 C. Evoli;46;47 H. Falcke;80 82;81 G. Farrar;88 A. C. Fauth;22 N. Fazzini;g F. Feldbusch;41 F. Fenu;42;f A. Fernandes;73 B. Fick;87 J. M. Figueira;7 A. Filipčič;77;76 T. Fitoussi;42 B. Flaggs;90 T. Fodran;80 T. Fujii;89;h A. Fuster;7;12 C. Galea;80 C. Galelli;60;50 B. García;6 C. Gaudu;39 H. Gemmeke;41 F. Gesualdi;7;42 A. Gherghel-Lascu;74 P. L. Ghia;35 U. Giaccari;49 J. Glombitza;43;d F. Gobbi;10 F. Gollan;7 G. Golup;1 M. Gómez Berisso;1 P. F. Gómez Vitale;11 J. P. Gongora;11 J. M. González;1 N. González;7 D. Góra;71 A. Gorgi;55;53 M. Gottowik;79 T. D. Grubb;13 F. Guarino;61;51 G. P. Guedes;23 E. Guido;45 L. Gülzow;42 S. Hahn;40 P. Hamal;33 M. R. Hampel;7 P. Hansen;3 D. Harari;1 V. M. Harvey;13 A. Haungs;42 T. Hebbeker;43 C. Hojvat;g J. R. Hörandel;80;81 P. Horvath;34 M. Hrabovský;34 T. Huege;42;15 A. Insolia;59;48 P. G. Isar;75 P. Janecek;33 V. Jilek;33 J. A. Johnsen;85 J. Jurysek;33 K. -H. Kampert;39 B. Keilhauer;42 A. Khakurdikar;80 V. V. Kizakke Covilakam;7;42 H. O. Klages;42 M. Kleifges;41 F. Knapp;40 J. Köhler;42 N. Kunka;41 B. L. Lago;17 N. Langner;43 M. A. Leigui de Oliveira;25 Y. Lema-Capeans;79 A. Letessier-Selvon;36 I. Lhenry-Yvon;35 L. Lopes;73 L. Lu;91 Q. Luce;40 J. P. Lundquist;76 A. Machado Payeras;22 M. Majercakova;33 D. Mandat;33 B. C. Manning;13 P. Mantsch;g F. M. Mariani;60;50 A. G. Mariazzi;3 I. C. Mariş;G. Marsella;D. Martello;57;49 S. Martinelli;42;7 O. Martínez Bravo;65 M. A. Martins;79 H. -J. Mathes;42 J. Matthews;a G. Matthiae;63;52 E. Mayotte;85;39 S. Mayotte;85 P. O. Mazur;g G. Medina-Tanco;69 J. Meinert;39 D. Melo;7 A. Menshikov;41 C. Merx;42 S. Michal;33 M. I. Micheletti;5 L. Miramonti;60;50 S. Mollerach;1 F. Montanet;37 L. Morejon;39 C. Morello;55;53 K. Mulrey;80;81 R. Mussa;53 W. M. Namasaka;39 S. Negi;33 L. Nellen;69 K. Nguyen;87 G. Nicora;9 M. Niechciol;45 D. Nitz;87 D. Nosek;32 V. Novotny;32 L. Nožka;34 A. Nucita;57;49 L. A. Núñez;31 C. Oliveira;20 M. Palatka;33 J. Pallotta;9 S. Panja;33 G. Parente;79 T. Paulsen;39 J. Pawlowsky;39 M. Pech;33 J. P¸ekala;71 R. Pelayo;66 L. A. S. Pereira;24 E. E. Pereira Martins;40;7 J. Perez Armand;21 C. P´erez Bertolli;7;42 L. Perrone;57;49 S. Petrera;46;47 C. Petrucci;58;47 T. Pierog;42 M. Pimenta;73 M. Platino;7 B. Pont;80 M. Pothast;M. Pourmohammad Shahvar;P. Privitera;89 M. Prouza;33 S. Querchfeld;39 J. Rautenberg;39 D. Ravignani;7 J. V. Reginatto Akim;22 M. Reininghaus;40 J. Ridky;33 F. Riehn;79 M. Risse;45 V. Rizi;58;47 W. Rodrigues de Carvalho;80 E. Rodriguez;7;42 J. Rodriguez Rojo;11 M. J. Roncoroni;7 S. Rossoni;44 M. Roth;42 E. Roulet;1 A. C. Rovero;4 P. Ruehl;45 A. Saftoiu;74 M. Saharan;80 F. Salamida;58;47 H. Salazar;65 G. Salina;52 J. D. Sanabria Gomez;31 F. Sánchez;7 E. M. Santos;21 E. Santos;33 F. Sarazin;85 R. Sarmento;73 R. Sato;11 P. Savina;91 C. M. Schäfer;40 V. Scherini;57;49 H. Schieler;42 M. Schimassek;35 M. Schimp;39 D. Schmidt;42 O. Scholten;15;j H. Schoorlemmer;80;81 P. Schovánek;33 F. G. Schröder;90;42 J. Schulte;43 T. Schulz;42 S. J. Sciutto;3 M. Scornavacche;7;42 A. Sedoski;7 A. Segreto;54;48 S. Sehgal;39 S. U. Shivashankara;76 G. Sigl;44 G. Silli;7 O. Sima;74;c K. Simkova;15 F. Simon;41 R. Smau;74 R. Šmída;89 P. Sommers;l J. F. Soriano;86 R. Squartini;10 M. Stadelmaier;50 60;42 S. Stanič;76 J. Stasielak;71 P. Stassi;37 S. Strähnz;40 M. Straub;43 T. Suomijärvi;38 A. D. Supanitsky;7 Z. Svozilikova;33 Z. Szadkowski;72 F. Tairli;13 A. Tapia;30 C. Taricco;64;53 C. Timmermans;81;80 O. Tkachenko;42 P. Tobiska;33 C. J. Todero Peixoto;19 B. Tom´e;73 Z. Torr`es;37 A. Travaini;10 P. Travnicek;33 C. Trimarelli;58;47 M. Tueros;3 M. Unger;L. Vaclavek;M. Vacula;J. F. Vald´es Galicia;69 L. Valore;61;51 E. Varela;65 A. Vásquez-Ramírez;31 D. Veberič;C. Ventura;I. D. Vergara Quispe
2023-07-20
Abstract
We test the predictions of hadronic interaction models regarding the depth of maximum of air-shower
profiles, Xmax , and ground-particle signals in water-Cherenkov detectors at 1000 m from the shower core,
Sð1000Þ, using the data from the fluorescence and surface detectors of the Pierre Auger Observatory. The
test consists of fitting the measured two-dimensional (Sð1000Þ, Xmax ) distributions using templates for
simulated air showers produced with hadronic interaction models E pos-LHC , QGSJ et-II -04, SIBYLL 2.3d and
leaving the scales of predicted Xmax and the signals from hadronic component at ground as free-fit
parameters. The method relies on the assumption that the mass composition remains the same at all zenith
angles, while the longitudinal shower development and attenuation of ground signal depend on the mass
composition in a correlated way. The analysis was applied to 2239 events detected by both the fluorescence
and surface detectors of the Pierre Auger Observatory with energies between 10 18.5 eV to 10 19.0 eV and
zenith angles below 60°. We found, that within the assumptions of the method, the best description of the
data is achieved if the predictions of the hadronic interaction models are shifted to deeper Xmax values and
larger hadronic signals at all zenith angles. Given the magnitude of the shifts and the data sample size, the
statistical significance of the improvement of data description using the modifications considered in the
paper is larger than 5σ even for any linear combination of experimental systematic uncertainties.
Abdul Halim, A., Abreu, P., Aglietta, M., Allekotte, I., Almeida Cheminant, K., Almela, A., et al. (2023). Testing hadronic-model predictions of depth of maximum of air-shower profiles and ground-particle signals using hybrid data of the Pierre Auger Observatory. PHYSICAL REVIEW D, 109(10) [10.1103/PhysRevD.109.102001].
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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.