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The ARGO-YBJ detector, located 4300 m a.s.l. on the Tibet plateau, is a ground-based, full-
coverage array of Resistive Plate Chambers (RPCs) covering a surface of 78×74 m2, surrounded
by a guard ring of RPCs enclosing a total surface of about 11000 m2. ARGO-YBJ was designed
to detect extensive air showers generated by cosmic rays and gamma rays with primary energy
greater than few hundred GeV, in order to study the region of the cosmic-ray spectrum out of the
reach of both satellite-based experiments and traditional ground-based arrays. The experiment has
been running with its complete layout since November 2007, collecting over 2:5×1011 events.
The main results obtained by ARGO-YBJ will be presented here, and specifically: the monitoring
of astronomical gamma-ray sources, such as the Crab nebula and the MRK 421 AGN, the moon
shadow, the medium-scale anisotropy map, the proton-proton inelastic cross section at center-of-
mass energy between 70 and 500 GeV where no accelerator data are available.
Bartoli, T.A.Y.C.B., 1, ., Bernardini, 2.P., 3, ., 4 X. J., B.i., Bleve, 5.C., et al. (2011). Gamma-ray astronomy and cosmic-ray physics with
ARGO-YBJ. POS PROCEEDINGS OF SCIENCE, 053, 1-5.
Gamma-ray astronomy and cosmic-ray physics with
ARGO-YBJ
The ARGO YBJ Collaboration B. Bartoli;1;2 P. Bernardini;3;4 X. J. Bi;5 C. Bleve;3;6 I. Bolognino;7;8 P. Branchini;9 A. Budano;9 A. K. Calabrese Melcarne;10 P. Camarri;11;12 Z. Cao;5 R. Cardarelli;12 S. Catalanotti;1;2 C. Cattaneo;8 S. Z. Chen;5 T. L. Chen;13 Y. Chen;5 P. Creti;4 S. W. Cui;14 B. Z. Dai;15 G. D’Al´ı Staiti;16;17 Danzengluobu;13 M. Dattoli;18, 19;20 I. De Mitri;3;4 B. D’Ettorre Piazzoli;1;2 T. Di Girolamo;1;2 X. H. Ding;13 G. Di Sciascio;12 C. F. Feng;21 Zhaoyang Feng;13 Zhenyong Feng;22 E. Giroletti;7;8 Q. B. Gou;5 Y. Q. Guo;5 H. H. He;5 Haibing Hu;13 Hongbo Hu;5 Q. Huang;22 M. Iacovacci;1;2 R. Iuppa;11;12 I. James;23;9 H. Y. Jia;22 Labaciren;13 H. J. Li;13 J. Y. Li;21 X. X. Li;5 G. Liguori;7;8 C. Liu;5 C. Q. Liu;15 J. Liu;15 M. Y. Liu;13 H. Lu;5 X. H. Ma;5 G. Mancarella;3, 4;MARI, Stefano Maria;23;9 G. Marsella;4;24 D. Martello;3;4 S. Mastroianni;2 P. Montini;23;9 C. C. Ning;13 A. Pagliaro;17;25 M. Panareo;4;24 B. Panico;11;12 L. Perrone;4;24 P. Pistilli;23;9 X. B. Qu;21 F. Ruggieri;9 P. Salvini;8 R. Santonico;11;12 P. R. Shen;5 X. D. Sheng;5 F. Shi;5 C. Stanescu;9 A. Surdo;4 Y. H. Tan;5 P. Vallania;18;19 S. Vernetto;18;19 C. Vigorito;19;20 B. Wang;5 H. Wang;5 C. Y. Wu;5 H. R. Wu;5 B. Xu;22 L. Xue;21 X. X. Yan;15 Q. Y. Yang;15 X. C. Yang;15 Z. G. Yao;5 A. F. Yuan;13 M. Zha;5 H. M. Zhang;5 Jilong Zhang;5 Jianli Zhang;5 L. Zhang;15 P. Zhang;15 X. Y. Zhang;21 Y. Zhang;5 Zhaxiciren;13 Zhaxisangzhu;13 X. X. Zhou;22 F. R. Zhu;22 Q. Q. Zhu;5;G. Zizzi10
2011-01-01
Abstract
The ARGO-YBJ detector, located 4300 m a.s.l. on the Tibet plateau, is a ground-based, full-
coverage array of Resistive Plate Chambers (RPCs) covering a surface of 78×74 m2, surrounded
by a guard ring of RPCs enclosing a total surface of about 11000 m2. ARGO-YBJ was designed
to detect extensive air showers generated by cosmic rays and gamma rays with primary energy
greater than few hundred GeV, in order to study the region of the cosmic-ray spectrum out of the
reach of both satellite-based experiments and traditional ground-based arrays. The experiment has
been running with its complete layout since November 2007, collecting over 2:5×1011 events.
The main results obtained by ARGO-YBJ will be presented here, and specifically: the monitoring
of astronomical gamma-ray sources, such as the Crab nebula and the MRK 421 AGN, the moon
shadow, the medium-scale anisotropy map, the proton-proton inelastic cross section at center-of-
mass energy between 70 and 500 GeV where no accelerator data are available.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/116505
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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.