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Neutrinos described as an open quantum system may interact with the environment which introduces stochastic perturbations to their quantum phase. This mechanism leads to a loss of coherence along the propagation of the neutrino - a phenomenon commonly referred to as decoherence - and ultimately, to a modification of the oscillation probabilities. Fluctuations in space-time, as envisaged by various theories of quantum gravity, are a potential candidate for a decoherence-inducing environment. Consequently, the search for decoherence provides a rare opportunity to investigate quantum gravitational effects which are usually beyond the reach of current experiments. In this work, quantum decoherence effects are searched for in neutrino data collected by the KM3NeT/ORCA detector from January 2020 to November 2021. The analysis focuses on atmospheric neutrinos within the energy range of a few GeV to 100 GeV. Adopting the open quantum system framework, decoherence is described in a phenomenological manner with the strength of the effect given by the parameters Γ21 and Γ31. Following previous studies, a dependence of the type Γ ij ∝ (E/E 0) n on the neutrino energy is assumed and the cases n = -2,-1 are explored. No significant deviation with respect to the standard oscillation hypothesis is observed. Therefore, 90% CL upper limits are estimated as Γ21 < 4.6· 1021GeV and Γ31 < 8.4· 1021GeV for n = -2 and Γ21 < 1.9· 10-22GeV and Γ31 < 2.7· 10-22GeV for n = -1, respectively.
Search for quantum decoherence in neutrino oscillations with six detection units of KM3NeT/ORCA / Aiello, S.; Albert, A.; Alhebsi, A. R.; Alshamsi, M.; Alves Garre, S.; Ambrosone, A.; Ameli, F.; Andre, M.; Aphecetche, L.; Ardid, M.; Ardid, S.; Atmani, H.; Aublin, J.; Badaracco, F.; Bailly-Salins, L.; Bardačová, Z.; Baret, B.; Bariego-Quintana, A.; Becherini, Y.; Bendahman, M.; Benfenati, F.; Benhassi, M.; Bennani, M.; Benoit, D. M.; Berbee, E.; Bertin, V.; Biagi, S.; Boettcher, M.; Bonanno, D.; Bouasla, A. B.; Boumaaza, J.; Bouta, M.; Bouwhuis, M.; Bozza, C.; Bozza, R. M.; Brânzaş, H.; Bretaudeau, F.; Breuhaus, M.; Bruijn, R.; Brunner, J.; Bruno, R.; Buis, E.; Buompane, R.; Busto, J.; Caiffi, B.; Calvo, D.; Capone, A.; Carenini, F.; Carretero, V.; Cartraud, T.; Castaldi, P.; Cecchini, V.; Celli, S.; Cerisy, L.; Chabab, M.; Chen, A.; Cherubini, S.; Chiarusi, T.; Circella, M.; Cocimano, R.; Coelho, J. A. B.; Coleiro, A.; Condorelli, A.; Coniglione, R.; Coyle, P.; Creusot, A.; Cuttone, G.; Dallier, R.; De Benedittis, A.; De Martino, B.; De Wasseige, G.; Decoene, V.; Del Rosso, I.; Di Mauro, L. S.; Di Palma, I.; Díaz, A. F.; Diego-Tortosa, D.; Distefano, C.; Domi, A.; Donzaud, C.; Dornic, D.; Drakopoulou, E.; Drouhin, D.; Ducoin, J. -G.; Dvornický, R.; Eberl, T.; Eckerová, E.; Eddymaoui, A.; Van Eeden, T.; Eff, M.; Van Eijk, D.; El Bojaddaini, I.; El Hedri, S.; Ellajosyula, V.; Enzenhöfer, A.; Ferrara, G.; Filipović, M. D.; Filippini, F.; Franciotti, D.; Fusco, L. A.; Gagliardini, S.; Gal, T.; García Méndez, J.; Garcia Soto, A.; Gatius Oliver, C.; Geißelbrecht, N.; Genton, E.; Ghaddari, H.; Gialanella, L.; Gibson, B. K.; Giorgio, E.; Goos, I.; Goswami, P.; Gozzini, S. R.; Gracia, R.; Guidi, C.; Guillon, B.; Gutiérrez, M.; Haack, C.; Van Haren, H.; Heijboer, A.; Hennig, L.; Hernández-Rey, J. J.; Idrissi Ibnsalih, W.; Illuminati, G.; Joly, D.; De Jong, M.; De Jong, P.; Jung, B. J.; Kistauri, G.; Kopper, C.; Kouchner, A.; Kovalev, Y. Y.; Kueviakoe, V.; Kulikovskiy, V.; Kvatadze, R.; Labalme, M.; Lahmann, R.; Lamoureux, M.; Larosa, G.; Lastoria, C.; Lazo, A.; Le Stum, S.; Lehaut, G.; Lemaître, V.; Leonora, E.; Lessing, N.; Levi, G.; Lindsey Clark, M.; Longhitano, F.; Magnani, F.; Majumdar, J.; Malerba, L.; Mamedov, F.; Mańczak, J.; Manfreda, A.; Marconi, M.; Margiotta, A.; Marinelli, A.; Markou, C.; Martin, L.; Mastrodicasa, M.; Mastroianni, S.; Mauro, J.; Miele, G.; Migliozzi, P.; Migneco, E.; Mitsou, M. L.; Mollo, C. M.; Morales-Gallegos, L.; Moussa, A.; Mozun Mateo, I.; Muller, R.; Musone, M. R.; Musumeci, M.; Navas, S.; Nayerhoda, A.; Nicolau, C. A.; Nkosi, B.; Ó Fearraigh, B.; Oliviero, V.; Orlando, A.; Oukacha, E.; Paesani, D.; Palacios González, J.; Papalashvili, G.; Parisi, V.; Pastor Gomez, E. J.; Pastore, C.; Păun, A. M.; Păvălaş, G. E.; Peña Martínez, S.; Perrin-Terrin, M.; Pestel, V.; Pestes, R.; Piattelli, P.; Plavin, A.; Poirè, C.; Popa, V.; Pradier, T.; Prado, J.; Pulvirenti, S.; Quiroz-Rangel, C. A.; Randazzo, N.; Razzaque, S.; Rea, I. C.; Real, D.; Riccobene, G.; Robinson, J.; Romanov, A.; Ros, E.; Šaina, A.; Salesa Greus, F.; Samtleben, D. F. E.; Sánchez Losa, A.; Sanfilippo, S.; Sanguineti, M.; Santonocito, D.; Sapienza, P.; Schnabel, J.; Schumann, J.; Schutte, H. M.; Seneca, J.; Sgura, I.; Shanidze, R.; Sharma, A.; Shitov, Y.; Šimkovic, F.; Simonelli, A.; Sinopoulou, A.; Spisso, B.; Spurio, M.; Stavropoulos, D.; Štekl, I.; Stellacci, S. M.; Taiuti, M.; Tayalati, Y.; Thiersen, H.; Thoudam, S.; Tosta E Melo, I.; Trocmé, B.; Tsourapis, V.; Tudorache, A.; Tzamariudaki, E.; Ukleja, A.; Vacheret, A.; Valsecchi, V.; Van Elewyck, V.; Vannoye, G.; Vasileiadis, G.; Vazquez De Sola, F.; Veutro, A.; Viola, S.; Vivolo, D.; Van Vliet, A.; De Wolf, E.; Lhenry-Yvon, I.; Zavatarelli, S.; Zegarelli, A.; Zito, D.; Zornoza, J. D.; Zúñiga, J.; Zywucka, N.; Null, Null. - In: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. - ISSN 1475-7516. - 2025:03(2025). [10.1088/1475-7516/2025/03/039]
Search for quantum decoherence in neutrino oscillations with six detection units of KM3NeT/ORCA
Neutrinos described as an open quantum system may interact with the environment which introduces stochastic perturbations to their quantum phase. This mechanism leads to a loss of coherence along the propagation of the neutrino - a phenomenon commonly referred to as decoherence - and ultimately, to a modification of the oscillation probabilities. Fluctuations in space-time, as envisaged by various theories of quantum gravity, are a potential candidate for a decoherence-inducing environment. Consequently, the search for decoherence provides a rare opportunity to investigate quantum gravitational effects which are usually beyond the reach of current experiments. In this work, quantum decoherence effects are searched for in neutrino data collected by the KM3NeT/ORCA detector from January 2020 to November 2021. The analysis focuses on atmospheric neutrinos within the energy range of a few GeV to 100 GeV. Adopting the open quantum system framework, decoherence is described in a phenomenological manner with the strength of the effect given by the parameters Γ21 and Γ31. Following previous studies, a dependence of the type Γ ij ∝ (E/E 0) n on the neutrino energy is assumed and the cases n = -2,-1 are explored. No significant deviation with respect to the standard oscillation hypothesis is observed. Therefore, 90% CL upper limits are estimated as Γ21 < 4.6· 1021GeV and Γ31 < 8.4· 1021GeV for n = -2 and Γ21 < 1.9· 10-22GeV and Γ31 < 2.7· 10-22GeV for n = -1, respectively.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/1043776
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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.