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The exploration of the universe has recently entered a new era thanks to the multi-messenger paradigm, characterized by a continuous increase in the quantity and quality of experimental data that is obtained by the detection of the various cosmic messengers (photons, neutrinos, cosmic rays and gravitational waves) from numerous origins. They give us information about their sources in the universe and the properties of the intergalactic medium. Moreover, multi-messenger astronomy opens up the possibility to search for phenomenological signatures of quantum gravity. On the one hand, the most energetic events allow us to test our physical theories at energy regimes which are not directly accessible in accelerators; on the other hand, tiny effects in the propagation of very high energy particles could be amplified by cosmological distances. After decades of merely theoretical investigations, the possibility of obtaining phenomenological indications of Planck-scale effects is a revolutionary step in the quest for a quantum theory of gravity, but it requires cooperation between different communities of physicists (both theoretical and experimental). This review, prepared within the COST Action CA18108 “Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach”, is aimed at promoting this cooperation by giving a state-of-the art account of the interdisciplinary expertise that is needed in the effective search of quantum gravity footprints in the production, propagation and detection of cosmic messengers.
Quantum gravity phenomenology at the dawn of the multi-messenger era—A review / Addazi, A.; Alvarez-Muniz, J.; Alves Batista, R.; Amelino-Camelia, G.; Antonelli, V.; Arzano, M.; Asorey, M.; Atteia, J. -L.; Bahamonde, S.; Bajardi, F.; Ballesteros, A.; Baret, B.; Barreiros, D. M.; Basilakos, S.; Benisty, D.; Birnholtz, O.; Blanco-Pillado, J. J.; Blas, D.; Bolmont, J.; Boncioli, D.; Bosso, P.; Calcagni, G.; Capozziello, S.; Carmona, J. M.; Cerci, S.; Chernyakova, M.; Clesse, S.; Coelho, J. A. B.; Colak, S. M.; Cortes, J. L.; Das, S.; D'Esposito, V.; Demirci, M.; Di Luca, M. G.; di Matteo, A.; Dimitrijevic, D.; Djordjevic, G.; Prester, D. D.; Eichhorn, A.; Ellis, J.; Escamilla-Rivera, C.; Fabiano, G.; Franchino-Vinas, S. A.; Frassino, A. M.; Frattulillo, D.; Funk, S.; Fuster, A.; Gamboa, J.; Gent, A.; Gergely, L. A.; Giammarchi, M.; Giesel, K.; Glicenstein, J. -F.; Gracia-Bondia, J.; Gracia-Ruiz, R.; Gubitosi, G.; Guendelman, E. I.; Gutierrez-Sagredo, I.; Haegel, L.; Heefer, S.; Held, A.; Herranz, F. J.; Hinderer, T.; Illana, J. I.; Ioannisian, A.; Jetzer, P.; Joaquim, F. R.; Kampert, K. -H.; Uysal, A. K.; Katori, T.; Kazarian, N.; Kerszberg, D.; Kowalski-Glikman, J.; Kuroyanagi, S.; Lammerzahl, C.; Said, J. L.; Liberati, S.; Lim, E.; Lobo, I. P.; Lopez-Moya, M.; Luciano, G. G.; Manganaro, M.; Marciano, A.; Martin-Moruno, P.; Martinez, M.; Martinez, M.; Martinez-Huerta, H.; Martinez-Mirave, P.; Masip, M.; Mattingly, D.; Mavromatos, N.; Mazumdar, A.; Mendez, F.; Mercati, F.; Micanovic, S.; Mielczarek, J.; Miller, A. L.; Milosevic, M.; Minic, D.; Miramonti, L.; Mitsou, V. A.; Moniz, P.; Mukherjee, S.; Nardini, G.; Navas, S.; Niechciol, M.; Nielsen, A. B.; Obers, N. A.; Oikonomou, F.; Oriti, D.; Paganini, C. F.; Palomares-Ruiz, S.; Pasechnik, R.; Pasic, V.; Perez de los Heros, C.; Pfeifer, C.; Pieroni, M.; Piran, T.; Platania, A.; Rastgoo, S.; Relancio, J. J.; Reyes, M. A.; Ricciardone, A.; Risse, M.; Frias, M. D. R.; Rosati, G.; Rubiera-Garcia, D.; Sahlmann, H.; Sakellariadou, M.; Salamida, F.; Saridakis, E. N.; Satunin, P.; Schiffer, M.; Schussler, F.; Sigl, G.; Sitarek, J.; Peracaula, J. S.; Sopuerta, C. F.; Sotiriou, T. P.; Spurio, M.; Staicova, D.; Stergioulas, N.; Stoica, S.; Striskovic, J.; Stuttard, T.; Cerci, D. S.; Tavakoli, Y.; Ternes, C. A.; Terzic, T.; Thiemann, T.; Tinyakov, P.; Torri, M. D. C.; Tortola, M.; Trimarelli, C.; Trzesniewski, T.; Tureanu, A.; Urban, F. R.; Vagenas, E. C.; Vernieri, D.; Vitagliano, V.; Wallet, J. -C.; Zornoza, J. D.. - In: PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS. - ISSN 0146-6410. - (2022), p. 103948. [10.1016/j.ppnp.2022.103948]
Quantum gravity phenomenology at the dawn of the multi-messenger era—A review
Addazi A.;Alvarez-Muniz J.;Alves Batista R.;Amelino-Camelia G.;Antonelli V.;Arzano M.;Asorey M.;Atteia J. -L.;Bahamonde S.;Bajardi F.;Ballesteros A.;Baret B.;Barreiros D. M.;Basilakos S.;Benisty D.;Birnholtz O.;Blanco-Pillado J. J.;Blas D.;Bolmont J.;Boncioli D.;Bosso P.;Calcagni G.;Capozziello S.;Carmona J. M.;Cerci S.;Chernyakova M.;Clesse S.;Coelho J. A. B.;Colak S. M.;Cortes J. L.;Das S.;D'Esposito V.;Demirci M.;Di Luca M. G.;di Matteo A.;Dimitrijevic D.;Djordjevic G.;Prester D. D.;Eichhorn A.;Ellis J.;Escamilla-Rivera C.;Fabiano G.;Franchino-Vinas S. A.;Frassino A. M.;Frattulillo D.;Funk S.;Fuster A.;Gamboa J.;Gent A.;Gergely L. A.;Giammarchi M.;Giesel K.;Glicenstein J. -F.;Gracia-Bondia J.;Gracia-Ruiz R.;Gubitosi G.;Guendelman E. I.;Gutierrez-Sagredo I.;Haegel L.;Heefer S.;Held A.;Herranz F. J.;Hinderer T.;Illana J. I.;Ioannisian A.;Jetzer P.;Joaquim F. R.;Kampert K. -H.;Uysal A. K.;Katori T.;Kazarian N.;Kerszberg D.;Kowalski-Glikman J.;Kuroyanagi S.;Lammerzahl C.;Said J. L.;Liberati S.;Lim E.;Lobo I. P.;Lopez-Moya M.;Luciano G. G.;Manganaro M.;Marciano A.;Martin-Moruno P.;Martinez M.;Martinez M.;Martinez-Huerta H.;Martinez-Mirave P.;Masip M.;Mattingly D.;Mavromatos N.;Mazumdar A.;Mendez F.;Mercati F.;Micanovic S.;Mielczarek J.;Miller A. L.;Milosevic M.;Minic D.;Miramonti L.;Mitsou V. A.;Moniz P.;Mukherjee S.;Nardini G.;Navas S.;Niechciol M.;Nielsen A. B.;Obers N. A.;Oikonomou F.;Oriti D.;Paganini C. F.;Palomares-Ruiz S.;Pasechnik R.;Pasic V.;Perez de los Heros C.;Pfeifer C.;Pieroni M.;Piran T.;Platania A.;Rastgoo S.;Relancio J. J.;Reyes M. A.;Ricciardone A.;Risse M.;Frias M. D. R.;Rosati G.;Rubiera-Garcia D.;Sahlmann H.;Sakellariadou M.;Salamida F.;Saridakis E. N.;Satunin P.;Schiffer M.;Schussler F.;Sigl G.;Sitarek J.;Peracaula J. S.;Sopuerta C. F.;Sotiriou T. P.;Spurio M.;Staicova D.;Stergioulas N.;Stoica S.;Striskovic J.;Stuttard T.;Cerci D. S.;Tavakoli Y.;Ternes C. A.;Terzic T.;Thiemann T.;Tinyakov P.;Torri M. D. C.;Tortola M.;Trimarelli C.;Trzesniewski T.;Tureanu A.;Urban F. R.;Vagenas E. C.;Vernieri D.;Vitagliano V.;Wallet J. -C.;Zornoza J. D.
2022
Abstract
The exploration of the universe has recently entered a new era thanks to the multi-messenger paradigm, characterized by a continuous increase in the quantity and quality of experimental data that is obtained by the detection of the various cosmic messengers (photons, neutrinos, cosmic rays and gravitational waves) from numerous origins. They give us information about their sources in the universe and the properties of the intergalactic medium. Moreover, multi-messenger astronomy opens up the possibility to search for phenomenological signatures of quantum gravity. On the one hand, the most energetic events allow us to test our physical theories at energy regimes which are not directly accessible in accelerators; on the other hand, tiny effects in the propagation of very high energy particles could be amplified by cosmological distances. After decades of merely theoretical investigations, the possibility of obtaining phenomenological indications of Planck-scale effects is a revolutionary step in the quest for a quantum theory of gravity, but it requires cooperation between different communities of physicists (both theoretical and experimental). This review, prepared within the COST Action CA18108 “Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach”, is aimed at promoting this cooperation by giving a state-of-the art account of the interdisciplinary expertise that is needed in the effective search of quantum gravity footprints in the production, propagation and detection of cosmic messengers.
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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.