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The main scientific goal of the AEGIS experiment (Antimatter Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy) is the direct measurement of the Earth’s gravitational acceleration g on a beam of cold antihydrogen (H). The production of an antihydrogen beam is achieved by a charge exchange reaction between Rydberg positronium and cold antiprotons. The H beam will be accelerated up to a velocity of a few 100 m/s and the gravitational acceleration will be obtained by measuring the small vertical deflection of the beam (a few tens μm) using a Moire’ deflectometer.
The AEGIS detection system for gravity measurements / D. Fabris, A. S. Belov, G. Bonomi, I. Boscolo, N. Brambilla, R. S. Brusa, V. M. Byakov, L. Cabaret, C. Canali, C. Carraro, F. Castelli, S. Cialdi, D. Comparat, G. Consolati, L. Dassa, N. Djourelov, M. Doser, G. Drobychev, A. Dudarev, A. Dupasquier, R. Ferragut, G. Ferrari, A. Fischer, P. Folegati, A. Fontana, L. Formaro, M. Lunardon, A. Gervasini, M. G. Giammarchi, S. N. Gninenko, R. Heyne, S. D. Hogan, L.V. Jørgensen, A. Kellerbauer, D. Krasnicky, V. Lagomarsino, F. Leveraro, G. Manuzio, S. Mariazzi, V. A. Matveev, F. Merkt, S. Moretto, C. Morhard, G. Nebbia, P. Nedelec, M. K. Oberthaler, D. Perini, V. Petracek, M. Prevedelli, I. Y. Al-Qaradawi, F. Quasso, C. Riccardi, O. Rohne, S. Pesente, A. Rotondi, M. Spacek, S. Stapnes, D. Sillou, S. V. Stepanov, H. H. Stroke, G. Testera, G. Tino, D. Trezzi, A. V. Turbabin, R. Vaccarone, A. Vairo, G. Viesti, H. Walters, U. Warring, S. Zavatarelli, A. Zenoni, D. S. Zvezhinskij. - In: NUCLEAR PHYSICS. A. - ISSN 0375-9474. - 834:1-4(2010), pp. 751c-753c. [10.1016/j.nuclphysa.2010.01.136]
The AEGIS detection system for gravity measurements
D. Fabris;A. S. Belov;G. Bonomi;I. Boscolo;N. Brambilla;R. S. Brusa;V. M. Byakov;L. Cabaret;C. Canali;C. Carraro;F. Castelli;S. Cialdi;D. Comparat;G. Consolati;L. Dassa;N. Djourelov;M. Doser;G. Drobychev;A. Dudarev;A. Dupasquier;R. Ferragut;G. Ferrari;A. Fischer;P. Folegati;A. Fontana;L. Formaro;M. Lunardon;A. Gervasini;M. G. Giammarchi;S. N. Gninenko;R. Heyne;S. D. Hogan;L. V. Jørgensen;A. Kellerbauer;D. Krasnicky;V. Lagomarsino;F. Leveraro;G. Manuzio;S. Mariazzi;V. A. Matveev;F. Merkt;S. Moretto;C. Morhard;G. Nebbia;P. Nedelec;M. K. Oberthaler;D. Perini;V. Petracek;M. Prevedelli;I. Y. Al Qaradawi;F. Quasso;C. Riccardi;O. Rohne;S. Pesente;A. Rotondi;M. Spacek;S. Stapnes;D. Sillou;S. V. Stepanov;H. H. Stroke;G. Testera;G. Tino;D. Trezzi;A. V. Turbabin;R. Vaccarone;A. Vairo;G. Viesti;H. Walters;U. Warring;S. Zavatarelli;A. Zenoni;D. S. Zvezhinskij
2010
Abstract
The main scientific goal of the AEGIS experiment (Antimatter Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy) is the direct measurement of the Earth’s gravitational acceleration g on a beam of cold antihydrogen (H). The production of an antihydrogen beam is achieved by a charge exchange reaction between Rydberg positronium and cold antiprotons. The H beam will be accelerated up to a velocity of a few 100 m/s and the gravitational acceleration will be obtained by measuring the small vertical deflection of the beam (a few tens μm) using a Moire’ deflectometer.
The AEGIS detection system for gravity measurements / D. Fabris, A. S. Belov, G. Bonomi, I. Boscolo, N. Brambilla, R. S. Brusa, V. M. Byakov, L. Cabaret, C. Canali, C. Carraro, F. Castelli, S. Cialdi, D. Comparat, G. Consolati, L. Dassa, N. Djourelov, M. Doser, G. Drobychev, A. Dudarev, A. Dupasquier, R. Ferragut, G. Ferrari, A. Fischer, P. Folegati, A. Fontana, L. Formaro, M. Lunardon, A. Gervasini, M. G. Giammarchi, S. N. Gninenko, R. Heyne, S. D. Hogan, L.V. Jørgensen, A. Kellerbauer, D. Krasnicky, V. Lagomarsino, F. Leveraro, G. Manuzio, S. Mariazzi, V. A. Matveev, F. Merkt, S. Moretto, C. Morhard, G. Nebbia, P. Nedelec, M. K. Oberthaler, D. Perini, V. Petracek, M. Prevedelli, I. Y. Al-Qaradawi, F. Quasso, C. Riccardi, O. Rohne, S. Pesente, A. Rotondi, M. Spacek, S. Stapnes, D. Sillou, S. V. Stepanov, H. H. Stroke, G. Testera, G. Tino, D. Trezzi, A. V. Turbabin, R. Vaccarone, A. Vairo, G. Viesti, H. Walters, U. Warring, S. Zavatarelli, A. Zenoni, D. S. Zvezhinskij. - In: NUCLEAR PHYSICS. A. - ISSN 0375-9474. - 834:1-4(2010), pp. 751c-753c. [10.1016/j.nuclphysa.2010.01.136]
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D. Fabris, A.S. Belov, G. Bonomi, I. Boscolo, N. Brambilla, R.S. Brusa, V.M. Byakov, L. Cabaret, C. Canali, C. Carraro, F. Castelli, S. Cialdi, D. Comparat, G. Consolati, L. Dassa, N. Djourelov, M. Doser, G. Drobychev, A. Dudarev, A. Dupasquier, R. Ferragut, G. Ferrari, A. Fischer, P. Folegati, A. Fontana, L. Formaro, M. Lunardon, A. Gervasini, M.G. Giammarchi, S.N. Gninenko, R. Heyne, S.D. Hogan, L.V. Jørgensen, A. Kellerbauer, D. Krasnicky, V. Lagomarsino, F. Leveraro, G. Manuzio, S. Mariazzi, V.A. Matveev, F. Merkt, S. Moretto, C. Morhard, G. Nebbia, P. Nedelec, M.K. Oberthaler, D. Perini, V. Petracek, M. Prevedelli, I.Y. Al Qaradawi, F. Quasso, C. Riccardi, O. Rohne, S. Pesente, A. Rotondi, M. Spacek, S. Stapnes, D. Sillou, S.V. Stepanov, H.H. Stroke, G. Testera, G. Tino, D. Trezzi, A.V. Turbabin, R. Vaccarone, A. Vairo, G. Viesti, H. Walters, U. Warring, S. Zavatarelli, A. Zenoni, D.S. Zvezhinskij
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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.