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Indirect dark matter detection methods are used to observe the products of dark matter annihilations or decays originating from astrophysical objects where large amounts of dark matter are thought to accumulate. With neutrino telescopes, an excess of neutrinos is searched for in nearby dark matter reservoirs, such as the Sun and the Galactic Centre, which could potentially produce a sizeable flux of Standard Model particles. The KM3NeT infrastructure, currently under construction, comprises the ARCA and ORCA undersea Čerenkov neutrino detectors located at two different sites in the Mediterranean Sea, offshore of Italy and France, respectively. The two detector configurations are optimised for the detection of neutrinos of different energies, enabling the search for dark matter particles with masses ranging from a few GeV/c2 to hundreds of TeV/c2. In this work, searches for dark matter annihilations in the Galactic Centre and the Sun with data samples taken with the first configurations of both detectors are presented. No significant excess over the expected background was found in either of the two analyses. Limits on the velocity-averaged self-annihilation cross section of dark matter particles are computed for five different primary annihilation channels in the Galactic Centre. For the Sun, limits on the spin-dependent and spin-independent scattering cross sections of dark matter with nucleons are given for three annihilation channels.
First searches for dark matter with the KM3NeT neutrino telescopes / Aiello, S.; Albert, A.; Alhebsi, A. R.; Alshamsi, M.; Alves Garre, S.; Ambrosone, A.; Ameli, F.; Andre, M.; Aphecetche, L.; Ardid, M.; Ardid, S.; Aublin, J.; Badaracco, F.; Bailly-Salins, L.; Bardačová, Z.; Baret, B.; Bariego-Quintana, A.; Becherini, Y.; Bendahman, M.; Benfenati, F.; Benhassi, M.; Bennani, M.; Benoit, D. M.; Berbee, E.; Bertin, V.; Biagi, S.; Boettcher, M.; Bonanno, D.; Bouasla, A. B.; Boumaaza, J.; Bouta, M.; Bouwhuis, M.; Bozza, C.; Bozza, R. M.; Brânzaş, H.; Bretaudeau, F.; Breuhaus, M.; Bruijn, R.; Brunner, J.; Bruno, R.; Buis, E.; Buompane, R.; Busto, J.; Caiffi, B.; Calvo, D.; Capone, A.; Carenini, F.; Carretero, V.; Cartraud, T.; Castaldi, P.; Cecchini, V.; Celli, S.; Cerisy, L.; Chabab, M.; Chen, A.; Cherubini, S.; Chiarusi, T.; Circella, M.; Clark, R.; Cocimano, R.; Coelho, J. A. B.; Coleiro, A.; Condorelli, A.; Coniglione, R.; Coyle, P.; Creusot, A.; Cuttone, G.; Dallier, R.; De Benedittis, A.; De Martino, B.; De Wasseige, G.; Decoene, V.; Del Rosso, I.; Di Mauro, L. S.; Di Palma, I.; Díaz, A. F.; Diego-Tortosa, D.; Distefano, C.; Domi, A.; Donzaud, C.; Dornic, D.; Drakopoulou, E.; Drouhin, D.; Ducoin, J. -G.; Dvornický, R.; Eberl, T.; Eckerová, E.; Eddymaoui, A.; Van Eeden, T.; Eff, M.; Van Eijk, D.; El Bojaddaini, I.; El Hedri, S.; Ellajosyula, V.; Enzenhöfer, A.; Ferrara, G.; Filipović, M. D.; Filippini, F.; Franciotti, D.; Fusco, L. A.; Gagliardini, S.; Gal, T.; García Méndez, J.; Garcia Soto, A.; Gatius Oliver, C.; Geißelbrecht, N.; Genton, E.; Ghaddari, H.; Gialanella, L.; Gibson, B. K.; Giorgio, E.; Goos, I.; Goswami, P.; Gozzini, S. R.; Gracia, R.; Guidi, C.; Guillon, B.; Gutiérrez, M.; Haack, C.; Van Haren, H.; Heijboer, A.; Hennig, L.; Hernández-Rey, J. J.; Idrissi Ibnsalih, W.; Illuminati, G.; Joly, D.; De Jong, M.; De Jong, P.; Jung, B. J.; Kistauri, G.; Kopper, C.; Kouchner, A.; Kovalev, Y. Y.; Kueviakoe, V.; Kulikovskiy, V.; Kvatadze, R.; Labalme, M.; Lahmann, R.; Lamoureux, M.; Larosa, G.; Lastoria, C.; Lazar, J.; Lazo, A.; Le Stum, S.; Lehaut, G.; Lemaître, V.; Leonora, E.; Lessing, N.; Levi, G.; Lindsey Clark, M.; Longhitano, F.; Magnani, F.; Majumdar, J.; Malerba, L.; Mamedov, F.; Manfreda, A.; Marconi, M.; Margiotta, A.; Marinelli, A.; Markou, C.; Martin, L.; Mastrodicasa, M.; Mastroianni, S.; Mauro, J.; Miele, G.; Migliozzi, P.; Migneco, E.; Mitsou, M. L.; Mollo, C. M.; Morales-Gallegos, L.; Moussa, A.; Mozun Mateo, I.; Muller, R.; Musone, M. R.; Musumeci, M.; Navas, S.; Nayerhoda, A.; Nicolau, C. A.; Nkosi, B.; Ó Fearraigh, B.; Oliviero, V.; Orlando, A.; Oukacha, E.; Paesani, D.; Palacios González, J.; Papalashvili, G.; Parisi, V.; Pastor Gomez, E. J.; Pastore, C.; Păun, A. M.; Păvălaş, G. E.; Peña Martínez, S.; Perrin-Terrin, M.; Pestel, V.; Pestes, R.; Piattelli, P.; Plavin, A.; Poirè, C.; Popa, V.; Pradier, T.; Prado, J.; Pulvirenti, S.; Quiroz-Rangel, C. A.; Randazzo, N.; Razzaque, S.; Rea, I. C.; Real, D.; Riccobene, G.; Romanov, A.; Ros, E.; Šaina, A.; Salesa Greus, F.; Samtleben, D. F. E.; Sánchez Losa, A.; Sanfilippo, S.; Sanguineti, M.; Santonocito, D.; Sapienza, P.; Schnabel, J.; Schumann, J.; Schutte, H. M.; Seneca, J.; Sennan, N.; Sevle, P.; Sgura, I.; Shanidze, R.; Sharma, A.; Shitov, Y.; Šimkovic, F.; Simonelli, A.; Sinopoulou, A.; Spisso, B.; Spurio, M.; Stavropoulos, D.; Štekl, I.; Taiuti, M.; Takadze, G.; Tayalati, Y.; Thiersen, H.; Thoudam, S.; Tosta E Melo, I.; Trocmé, B.; Tsourapis, V.; Tudorache, A.; Tzamariudaki, E.; Ukleja, A.; Vacheret, A.; Valsecchi, V.; Van Elewyck, V.; Vannoye, G.; Vasileiadis, G.; Vazquez De Sola, F.; Veutro, A.; Viola, S.; Vivolo, D.; Van Vliet, A.; De Wolf, E.; Lhenry-Yvon, I.; Zavatarelli, S.; Zegarelli, A.; Zito, D.; Zornoza, J. D.; Zúñiga, J.; Zywucka, N.; Null, Null. - In: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. - ISSN 1475-7516. - 2025:03(2025). [10.1088/1475-7516/2025/03/058]
First searches for dark matter with the KM3NeT neutrino telescopes
Indirect dark matter detection methods are used to observe the products of dark matter annihilations or decays originating from astrophysical objects where large amounts of dark matter are thought to accumulate. With neutrino telescopes, an excess of neutrinos is searched for in nearby dark matter reservoirs, such as the Sun and the Galactic Centre, which could potentially produce a sizeable flux of Standard Model particles. The KM3NeT infrastructure, currently under construction, comprises the ARCA and ORCA undersea Čerenkov neutrino detectors located at two different sites in the Mediterranean Sea, offshore of Italy and France, respectively. The two detector configurations are optimised for the detection of neutrinos of different energies, enabling the search for dark matter particles with masses ranging from a few GeV/c2 to hundreds of TeV/c2. In this work, searches for dark matter annihilations in the Galactic Centre and the Sun with data samples taken with the first configurations of both detectors are presented. No significant excess over the expected background was found in either of the two analyses. Limits on the velocity-averaged self-annihilation cross section of dark matter particles are computed for five different primary annihilation channels in the Galactic Centre. For the Sun, limits on the spin-dependent and spin-independent scattering cross sections of dark matter with nucleons are given for three annihilation channels.
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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.