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Monte Carlo simulations are a unique tool to check the response of a detector and to monitor its performance. For a deep-sea neutrino telescope, the variability of the environmental conditions that can affect the behaviour of the data acquisition system must be considered, in addition to a reliable description of the active parts of the detector and of the features of physics events, in order to produce a realistic set of simulated events. In this paper, the software tools used to produce neutrino and cosmic ray signatures in the telescope and the strategy developed to represent the time evolution of the natural environment and of the detector efficiency are described.
Monte Carlo simulations for the ANTARES underwater neutrino telescope / Albert, A.; Andre, M.; Anghinolfi, M.; Anton, G.; Ardid, M.; Aubert, J. -J.; Aublin, J.; Baret, B.; Basa, S.; Belhorma, B.; Bertin, V.; Biagi, S.; Bissinger, M.; Boumaaza, J.; Bouta, M.; Bouwhuis, M. C.; Branzas, H.; Bruijn, R.; Brunner, J.; Busto, J.; Capone, A.; Caramete, L.; Carr, J.; Cecchini, S.; Celli, S.; Chabab, M.; Chau, T. N.; Cherkaoui El Moursli, R.; Chiarusi, T.; Circella, M.; Coleiro, A.; Colomer-Molla, M.; Coniglione, R.; Coyle, P.; Creusot, A.; Diaz, A. F.; De Wasseige, G.; Deschamps, A.; Distefano, C.; Di Palma, I.; Domi, A.; Donzaud, C.; Dornic, D.; Drouhin, D.; Eberl, T.; El Khayati, N.; Enzenhofer, A.; Ettahiri, A.; Fermani, P.; Ferrara, G.; Filippini, F.; Fusco, L.; Gay, P.; Glotin, H.; Gozzini, R.; Graf, K.; Guidi, C.; Hallmann, S.; Van Haren, H.; Heijboer, A. J.; Hello, Y.; Hernandez-Rey, J. J.; Hol, J.; Hofestadt, J.; Huang, F.; Illuminati, G.; James, C. W.; De Jong, M.; De Jong, P.; Jongen, M.; Kadler, M.; Kalekin, O.; Katz, U.; Khan-Chowdhury, N. R.; Kouchner, A.; Kreykenbohm, I.; Kulikovskiy, V.; Lahmann, R.; Le Breton, R.; Lefevre, D.; Leonora, E.; Levi, G.; Lincetto, M.; Lopez-Coto, D.; Loucatos, S.; Manczak, J.; Marcelin, M.; Margiotta, A.; Marinelli, A.; Martinez-Mora, J. A.; Mazzou, S.; Melis, K.; Migliozzi, P.; Moser, M.; Moussa, A.; Muller, R.; Nauta, L.; Navas, S.; Nezri, E.; Nunez-Castineyra, A.; O'Fearraigh, B.; Organokov, M.; Pavalas, G. E.; Pellegrino, C.; Perrin-Terrin, M.; Piattelli, P.; Poire, C.; Popa, V.; Pradier, T.; Randazzo, N.; Reck, S.; Riccobene, G.; Salesa, F.; Sanchez-Losa, A.; Samtleben, D. F. E.; Sanguineti, M.; Sapienza, P.; Schnabel, J.; Schussler, F.; Spurio, M.; Stolarczyk, Th.; Strandberg, B.; Taiuti, M.; Tayalati, Y.; Thakore, T.; Tingay, S. J.; Vallage, B.; Van Elewyck, V.; Versari, F.; Viola, S.; Vivolo, D.; Wilms, J.; Zegarelli, A.; Zornoza, J. D.; Zuniga, J.. - In: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. - ISSN 1475-7516. - 2021:1(2021), pp. 064-064. [10.1088/1475-7516/2021/01/064]
Monte Carlo simulations for the ANTARES underwater neutrino telescope
Albert A.;Andre M.;Anghinolfi M.;Anton G.;Ardid M.;Aubert J. -J.;Aublin J.;Baret B.;Basa S.;Belhorma B.;Bertin V.;Biagi S.;Bissinger M.;Boumaaza J.;Bouta M.;Bouwhuis M. C.;Branzas H.;Bruijn R.;Brunner J.;Busto J.;Capone A.;Caramete L.;Carr J.;Cecchini S.;Celli S.;Chabab M.;Chau T. N.;Cherkaoui El Moursli R.;Chiarusi T.;Circella M.;Coleiro A.;Colomer-Molla M.;Coniglione R.;Coyle P.;Creusot A.;Diaz A. F.;De Wasseige G.;Deschamps A.;Distefano C.;Di Palma I.;Domi A.;Donzaud C.;Dornic D.;Drouhin D.;Eberl T.;El Khayati N.;Enzenhofer A.;Ettahiri A.;Fermani P.;Ferrara G.;Filippini F.;Fusco L.;Gay P.;Glotin H.;Gozzini R.;Graf K.;Guidi C.;Hallmann S.;Van Haren H.;Heijboer A. J.;Hello Y.;Hernandez-Rey J. J.;Hol J.;Hofestadt J.;Huang F.;Illuminati G.;James C. W.;De Jong M.;De Jong P.;Jongen M.;Kadler M.;Kalekin O.;Katz U.;Khan-Chowdhury N. R.;Kouchner A.;Kreykenbohm I.;Kulikovskiy V.;Lahmann R.;Le Breton R.;Lefevre D.;Leonora E.;Levi G.;Lincetto M.;Lopez-Coto D.;Loucatos S.;Manczak J.;Marcelin M.;Margiotta A.;Marinelli A.;Martinez-Mora J. A.;Mazzou S.;Melis K.;Migliozzi P.;Moser M.;Moussa A.;Muller R.;Nauta L.;Navas S.;Nezri E.;Nunez-Castineyra A.;O'Fearraigh B.;Organokov M.;Pavalas G. E.;Pellegrino C.;Perrin-Terrin M.;Piattelli P.;Poire C.;Popa V.;Pradier T.;Randazzo N.;Reck S.;Riccobene G.;Salesa F.;Sanchez-Losa A.;Samtleben D. F. E.;Sanguineti M.;Sapienza P.;Schnabel J.;Schussler F.;Spurio M.;Stolarczyk Th.;Strandberg B.;Taiuti M.;Tayalati Y.;Thakore T.;Tingay S. J.;Vallage B.;Van Elewyck V.;Versari F.;Viola S.;Vivolo D.;Wilms J.;Zegarelli A.;Zornoza J. D.;Zuniga J.
2021
Abstract
Monte Carlo simulations are a unique tool to check the response of a detector and to monitor its performance. For a deep-sea neutrino telescope, the variability of the environmental conditions that can affect the behaviour of the data acquisition system must be considered, in addition to a reliable description of the active parts of the detector and of the features of physics events, in order to produce a realistic set of simulated events. In this paper, the software tools used to produce neutrino and cosmic ray signatures in the telescope and the strategy developed to represent the time evolution of the natural environment and of the detector efficiency are described.
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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.