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: The T2K experiment presents new measurements of neutrino oscillation parameters using 19.7(16.3)×1020 protons on target (POT) in (anti-)neutrino mode at the far detector (FD). Compared to the previous analysis, an additional 4.7×1020 POT neutrino data was collected at the FD. Significant improvements were made to the analysis methodology, with the near-detector analysis introducing new selections and using more than double the data. Additionally, this is the first T2K oscillation analysis to use NA61/SHINE data on a replica of the T2K target to tune the neutrino flux model, and the neutrino interaction model was improved to include new nuclear effects and calculations. Frequentist and Bayesian analyses are presented, including results on sin2θ13 and the impact of priors on the δCP measurement. Both analyses prefer the normal mass ordering and upper octant of sin2θ23 with a nearly maximally CP-violating phase. Assuming the normal ordering and using the constraint on sin2θ13 from reactors, sin2θ23=0.561-0.032+0.021 using Feldman-Cousins corrected intervals, and Δm322=2.494-0.058+0.041×10-3eV2 using constant Δχ2 intervals. The CP-violating phase is constrained to δCP=-1.97-0.70+0.97 using Feldman-Cousins corrected intervals, and δCP=0,π is excluded at more than 90% confidence level. A Jarlskog invariant of zero is excluded at more than 2σ credible level using a flat prior in δCP, and just below 2σ using a flat prior in sinδCP. When the external constraint on sin2θ13 is removed, sin2θ13=28.0-6.5+2.8×10-3, in agreement with measurements from reactor experiments. These results are consistent with previous T2K analyses.
Measurements of neutrino oscillation parameters from the T2K experiment using $$3.6\times 10^{21}$$ protons on target / Abe, K.; Akhlaq, N.; Akutsu, R.; Ali, A.; Alonso Monsalve, S.; Alt, C.; Andreopoulos, C.; Antonova, M.; Aoki, S.; Arihara, T.; Asada, Y.; Ashida, Y.; Atkin, E. T.; Barbi, M.; Barker, G. J.; Barr, G.; Barrow, D.; Batkiewicz-Kwasniak, M.; Bench, F.; Berardi, V.; Berns, L.; Bhadra, S.; Blanchet, A.; Blondel, A.; Bolognesi, S.; Bonus, T.; Bordoni, S.; Boyd, S. B.; Bravar, A.; Bronner, C.; Bron, S.; Bubak, A.; Buizza Avanzini, M.; Caballero, J. A.; Calabria, N. F.; Cao, S.; Carabadjac, D.; Carter, A. J.; Cartwright, S. L.; Catanesi, M. G.; Cervera, A.; Chakrani, J.; Cherdack, D.; Chong, P. S.; Christodoulou, G.; Chvirova, A.; Cicerchia, M.; Coleman, J.; Collazuol, G.; Cook, L.; Cudd, A.; Dalmazzone, C.; Daret, T.; Davydov, Yu. I.; De Roeck, A.; De Rosa, G.; Dealtry, T.; Delogu, C. C.; Densham, C.; Dergacheva, A.; Di Lodovico, F.; Dolan, S.; Douqa, D.; Doyle, T. A.; Drapier, O.; Dumarchez, J.; Dunne, P.; Dygnarowicz, K.; Eguchi, A.; Emery-Schrenk, S.; Erofeev, G.; Ershova, A.; Eurin, G.; Fedorova, D.; Fedotov, S.; Feltre, M.; Finch, A. J.; Fiorentini Aguirre, G. A.; Fiorillo, G.; Fitton, M. D.; Franco Patiño, J. M.; Friend, M.; Fujii, Y.; Fukuda, Y.; Fusshoeller, K.; Giannessi, L.; Giganti, C.; Glagolev, V.; Gonin, M.; González Rosa, J.; Goodman, E. A. G.; Gorin, A.; Grassi, M.; Guigue, M.; Hadley, D. R.; Haigh, J. T.; Hamacher-Baumann, P.; Harris, D. A.; Hartz, M.; Hasegawa, T.; Hassani, S.; Hastings, N. C.; Hayato, Y.; Henaff, D.; Hiramoto, A.; Hogan, M.; Holeczek, J.; Holin, A.; Holvey, T.; Hong Van, N. T.; Honjo, T.; Iacob, F.; Ichikawa, A. K.; Ikeda, M.; Ishida, T.; Ishitsuka, M.; Israel, H. T.; Iwamoto, K.; Izmaylov, A.; Izumi, N.; Jakkapu, M.; Jamieson, B.; Jenkins, S. J.; Jesús-Valls, C.; Jiang, J. J.; Jonsson, P.; Joshi, S.; Jung, C. K.; Jurj, P. B.; Kabirnezhad, M.; Kaboth, A. C.; Kajita, T.; Kakuno, H.; Kameda, J.; Kasetti, S. 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Measurements of neutrino oscillation parameters from the T2K experiment using $$3.6\times 10^{21}$$ protons on target
Abe, K.;Akhlaq, N.;Akutsu, R.;Ali, A.;Alonso Monsalve, S.;Alt, C.;Andreopoulos, C.;Antonova, M.;Aoki, S.;Arihara, T.;Asada, Y.;Ashida, Y.;Atkin, E. T.;Barbi, M.;Barker, G. J.;Barr, G.;Barrow, D.;Batkiewicz-Kwasniak, M.;Bench, F.;Berardi, V.;Berns, L.;Bhadra, S.;Blanchet, A.;Blondel, A.;Bolognesi, S.;Bonus, T.;Bordoni, S.;Boyd, S. B.;Bravar, A.;Bronner, C.;Bron, S.;Bubak, A.;Buizza Avanzini, M.;Caballero, J. A.;Calabria, N. F.;Cao, S.;Carabadjac, D.;Carter, A. J.;Cartwright, S. L.;Catanesi, M. G.;Cervera, A.;Chakrani, J.;Cherdack, D.;Chong, P. S.;Christodoulou, G.;Chvirova, A.;Cicerchia, M.;Coleman, J.;Collazuol, G.;Cook, L.;Cudd, A.;Dalmazzone, C.;Daret, T.;Davydov, Yu. I.;De Roeck, A.;De Rosa, G.;Dealtry, T.;Delogu, C. C.;Densham, C.;Dergacheva, A.;Di Lodovico, F.;Dolan, S.;Douqa, D.;Doyle, T. A.;Drapier, O.;Dumarchez, J.;Dunne, P.;Dygnarowicz, K.;Eguchi, A.;Emery-Schrenk, S.;Erofeev, G.;Ershova, A.;Eurin, G.;Fedorova, D.;Fedotov, S.;Feltre, M.;Finch, A. J.;Fiorentini Aguirre, G. A.;Fiorillo, G.;Fitton, M. D.;Franco Patiño, J. M.;Friend, M.;Fujii, Y.;Fukuda, Y.;Fusshoeller, K.;Giannessi, L.;Giganti, C.;Glagolev, V.;Gonin, M.;González Rosa, J.;Goodman, E. A. G.;Gorin, A.;Grassi, M.;Guigue, M.;Hadley, D. R.;Haigh, J. T.;Hamacher-Baumann, P.;Harris, D. A.;Hartz, M.;Hasegawa, T.;Hassani, S.;Hastings, N. C.;Hayato, Y.;Henaff, D.;Hiramoto, A.;Hogan, M.;Holeczek, J.;Holin, A.;Holvey, T.;Hong Van, N. T.;Honjo, T.;Iacob, F.;Ichikawa, A. K.;Ikeda, M.;Ishida, T.;Ishitsuka, M.;Israel, H. T.;Iwamoto, K.;Izmaylov, A.;Izumi, N.;Jakkapu, M.;Jamieson, B.;Jenkins, S. J.;Jesús-Valls, C.;Jiang, J. J.;Jonsson, P.;Joshi, S.;Jung, C. K.;Jurj, P. B.;Kabirnezhad, M.;Kaboth, A. C.;Kajita, T.;Kakuno, H.;Kameda, J.;Kasetti, S. P.;Kataoka, Y.;Katayama, Y.;Katori, T.;Kawaue, M.;Kearns, E.;Khabibullin, M.;Khotjantsev, A.;Kikawa, T.;Kikutani, H.;King, S.;Kiseeva, V.;Kisiel, J.;Kobata, T.;Kobayashi, H.;Kobayashi, T.;Koch, L.;Kodama, S.;Konaka, A.;Kormos, L. L.;Koshio, Y.;Kostin, A.;Koto, T.;Kowalik, K.;Kudenko, Y.;Kudo, Y.;Kuribayashi, S.;Kurjata, R.;Kutter, T.;Kuze, M.;La Commara, M.;Labarga, L.;Lachner, K.;Lagoda, J.;Lakshmi, S. M.;Lamers James, M.;Lamoureux, M.;Langella, A.;Laporte, J. -F.;Last, D.;Latham, N.;Laveder, M.;Lavitola, L.;Lawe, M.;Lee, Y.;Lin, C.;Lin, S. -K.;Litchfield, R. P.;Liu, S. L.;Li, W.;Longhin, A.;Long, K. R.;Lopez Moreno, A.;Ludovici, L.;Lu, X.;Lux, T.;Machado, L. N.;Magaletti, L.;Mahn, K.;Malek, M.;Mandal, M.;Manly, S.;Marino, A. D.;Marti-Magro, L.;Martin, D. G. R.;Martini, M.;Martin, J. F.;Maruyama, T.;Matsubara, T.;Matveev, V.;Mauger, C.;Mavrokoridis, K.;Mazzucato, E.;McCauley, N.;McElwee, J.;McFarland, K. S.;McGrew, C.;McKean, J.;Mefodiev, A.;Megias, G. D.;Mehta, P.;Mellet, L.;Metelko, C.;Mezzetto, M.;Miller, E.;Minamino, A.;Mineev, O.;Mine, S.;Miura, M.;Molina Bueno, L.;Moriyama, S.;Moriyama, S.;Morrison, P.;Mueller, Th. 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2023
Abstract
: The T2K experiment presents new measurements of neutrino oscillation parameters using 19.7(16.3)×1020 protons on target (POT) in (anti-)neutrino mode at the far detector (FD). Compared to the previous analysis, an additional 4.7×1020 POT neutrino data was collected at the FD. Significant improvements were made to the analysis methodology, with the near-detector analysis introducing new selections and using more than double the data. Additionally, this is the first T2K oscillation analysis to use NA61/SHINE data on a replica of the T2K target to tune the neutrino flux model, and the neutrino interaction model was improved to include new nuclear effects and calculations. Frequentist and Bayesian analyses are presented, including results on sin2θ13 and the impact of priors on the δCP measurement. Both analyses prefer the normal mass ordering and upper octant of sin2θ23 with a nearly maximally CP-violating phase. Assuming the normal ordering and using the constraint on sin2θ13 from reactors, sin2θ23=0.561-0.032+0.021 using Feldman-Cousins corrected intervals, and Δm322=2.494-0.058+0.041×10-3eV2 using constant Δχ2 intervals. The CP-violating phase is constrained to δCP=-1.97-0.70+0.97 using Feldman-Cousins corrected intervals, and δCP=0,π is excluded at more than 90% confidence level. A Jarlskog invariant of zero is excluded at more than 2σ credible level using a flat prior in δCP, and just below 2σ using a flat prior in sinδCP. When the external constraint on sin2θ13 is removed, sin2θ13=28.0-6.5+2.8×10-3, in agreement with measurements from reactor experiments. These results are consistent with previous T2K analyses.
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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.
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