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The Borexino detector has convincingly shown its outstanding performance in the in the sub-MeV regime through its unprecedented accomplishments in the solar and geo-neutrinos detection, which make it the ideal tool to unambiguously test the long-standing issue of the existence of a sterile neutrino, as suggested by several anomalies: the outputs of the LSND and Miniboone experiments, the results of the source calibration of the two Gallium solar ν experiments, and the recently hinted reactor anomaly. The SOX project will exploit two sources, based on chromium and cerium, which deployed under the experiment will emit two intense beams of νe(Cr) and νe(Ce). Interacting in the active volume of the liquid scintillator, each beam would create a spatial wave pattern in case of oscillation of the νe(or νe) into the sterile state, which would be the smoking gun proving the existence of the new sterile member of the neutrino family. Otherwise, its absence will allow setting very stringent limit on its existence.
SOX: Short Distance Neutrino Oscillations with Borexino / D. Bravo-Berguño, M. Agostini, K. Althenmüller, G. Bellini, J. Benziger, N. Berton, D. Bick, G. Bonfini, B. Caccianiga, L. Cadonati, F. Calaprice, A. Caminata, P. Cavalcante, A. Chavarria, A. Chepurnov, M. Cribier, D. D'Angelo, S. Davini, A. Derbin, L. di Noto, M. Durero, A. Empl, A. Etenko, S. Farinon, V. Fischer, K. Fomenko, D. Franco, F. Gabriele, J. Gaffiot, C. Galbiati, S. Gazzana, C. Ghiano, M. Giammarchi, M. Göger-Neff, A. Goretti, L. Grandi, M. Gromov, C. Hagner, N. Houdy, E. Hungerford, A. Ianni, A. Ianni, N. Jonquéres, V. Kobychev, D. Korablev, G. Korga, D. Kryn, T. Lasserre, M. Laubenstein, B. Lehnert, T. Lewke, J. Link, E. Litvinovich, F. Lombardi, P. Lombardi, L. Ludhova, G. Lukyanchenko, I. Machulin, S. Manecki, W. Maneschg, S. Marcocci, J. Maricic, Q. Meindl, G. Mention, E. Meroni, M. Meyer, L. Miramonti, M. Misiaszek, M. Montuschi, P. Mosteiro, V. Muratova, R. Musenich, L. Oberauer, M. Obolensky, N. Ortica, K. Otis, M. Pallavicini, L. Papp, L. Perasso, A. Pocar, G. Ranucci, A. Razeto, A. Re, A. Romani, N. Rossi, R. Saldanha, C. Salvo, S. Schönert, L. Scola, H. Simgen, M. Skorokhvatov, O. Smirnov, A. Sotnikov, S. Sukhotin, Y. Suvorov, R. Tartagli, G. Testera, C. Veyssiére, M. Vivier, R.B. Vogelaar, F. von Feilitzsch, H. Wang, J. Winter, M. Wojcik, A. Wright, M. Wurm, O. Zaimidorogan, S. Zavatarelli, K. Zuber, G. Zuzel. - In: NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS. - ISSN 2405-6014. - 273-275(2016 Jun), pp. 1760-1764.
SOX: Short Distance Neutrino Oscillations with Borexino
The Borexino detector has convincingly shown its outstanding performance in the in the sub-MeV regime through its unprecedented accomplishments in the solar and geo-neutrinos detection, which make it the ideal tool to unambiguously test the long-standing issue of the existence of a sterile neutrino, as suggested by several anomalies: the outputs of the LSND and Miniboone experiments, the results of the source calibration of the two Gallium solar ν experiments, and the recently hinted reactor anomaly. The SOX project will exploit two sources, based on chromium and cerium, which deployed under the experiment will emit two intense beams of νe(Cr) and νe(Ce). Interacting in the active volume of the liquid scintillator, each beam would create a spatial wave pattern in case of oscillation of the νe(or νe) into the sterile state, which would be the smoking gun proving the existence of the new sterile member of the neutrino family. Otherwise, its absence will allow setting very stringent limit on its existence.
SOX: Short Distance Neutrino Oscillations with Borexino / D. Bravo-Berguño, M. Agostini, K. Althenmüller, G. Bellini, J. Benziger, N. Berton, D. Bick, G. Bonfini, B. Caccianiga, L. Cadonati, F. Calaprice, A. Caminata, P. Cavalcante, A. Chavarria, A. Chepurnov, M. Cribier, D. D'Angelo, S. Davini, A. Derbin, L. di Noto, M. Durero, A. Empl, A. Etenko, S. Farinon, V. Fischer, K. Fomenko, D. Franco, F. Gabriele, J. Gaffiot, C. Galbiati, S. Gazzana, C. Ghiano, M. Giammarchi, M. Göger-Neff, A. Goretti, L. Grandi, M. Gromov, C. Hagner, N. Houdy, E. Hungerford, A. Ianni, A. Ianni, N. Jonquéres, V. Kobychev, D. Korablev, G. Korga, D. Kryn, T. Lasserre, M. Laubenstein, B. Lehnert, T. Lewke, J. Link, E. Litvinovich, F. Lombardi, P. Lombardi, L. Ludhova, G. Lukyanchenko, I. Machulin, S. Manecki, W. Maneschg, S. Marcocci, J. Maricic, Q. Meindl, G. Mention, E. Meroni, M. Meyer, L. Miramonti, M. Misiaszek, M. Montuschi, P. Mosteiro, V. Muratova, R. Musenich, L. Oberauer, M. Obolensky, N. Ortica, K. Otis, M. Pallavicini, L. Papp, L. Perasso, A. Pocar, G. Ranucci, A. Razeto, A. Re, A. Romani, N. Rossi, R. Saldanha, C. Salvo, S. Schönert, L. Scola, H. Simgen, M. Skorokhvatov, O. Smirnov, A. Sotnikov, S. Sukhotin, Y. Suvorov, R. Tartagli, G. Testera, C. Veyssiére, M. Vivier, R.B. Vogelaar, F. von Feilitzsch, H. Wang, J. Winter, M. Wojcik, A. Wright, M. Wurm, O. Zaimidorogan, S. Zavatarelli, K. Zuber, G. Zuzel. - In: NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS PROCEEDINGS. - ISSN 2405-6014. - 273-275(2016 Jun), pp. 1760-1764.
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D. Bravo-Berguño, M. Agostini, K. Althenmüller, G. Bellini, J. Benziger, N. Berton, D. Bick, G. Bonfini, B. Caccianiga, L. Cadonati, F. Calaprice, A. Caminata, P. Cavalcante, A. Chavarria, A. Chepurnov, M. Cribier, D. D'Angelo, S. Davini, A. Derbin, L. di Noto, M. Durero, A. Empl, A. Etenko, S. Farinon, V. Fischer, K. Fomenko, D. Franco, F. Gabriele, J. Gaffiot, C. Galbiati, S. Gazzana, C. Ghiano, M. Giammarchi, M. Göger-Neff, A. Goretti, L. Grandi, M. Gromov, C. Hagner, N. Houdy, E. Hungerford, A. Ianni, A. Ianni, N. Jonquéres, V. Kobychev, D. Korablev, G. Korga, D. Kryn, T. Lasserre, M. Laubenstein, B. Lehnert, T. Lewke, J. Link, E. Litvinovich, F. Lombardi, P. Lombardi, L. Ludhova, G. Lukyanchenko, I. Machulin, S. Manecki, W. Maneschg, S. Marcocci, J. Maricic, Q. Meindl, G. Mention, E. Meroni, M. Meyer, L. Miramonti, M. Misiaszek, M. Montuschi, P. Mosteiro, V. Muratova, R. Musenich, L. Oberauer, M. Obolensky, N. Ortica, K. Otis, M. Pallavicini, L. Papp, L. Perasso, A. Pocar, G. Ranucci, A. Razeto, A. Re, A. Romani, N. Rossi, R. Saldanha, C. Salvo, S. Schönert, L. Scola, H. Simgen, M. Skorokhvatov, O. Smirnov, A. Sotnikov, S. Sukhotin, Y. Suvorov, R. Tartagli, G. Testera, C. Veyssiére, M. Vivier, R.B. Vogelaar, F. von Feilitzsch, H. Wang, J. Winter, M. Wojcik, A. Wright, M. Wurm, O. Zaimidorogan, S. Zavatarelli, K. Zuber, G. Zuzel
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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.