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Charged-particle production was studied in proton-proton collisions collected at the LHC with the ALICE detector at centre-of-mass energies 0.9 TeV and 2.36 TeV in the pseudorapidity range vertical bar eta vertical bar < 1.4. In the central region (vertical bar eta vertical bar < 0.5), at 0.9 TeV, we measure charged-particle pseudo-rapidity density dN(ch)/d eta = 3.02 +/- 0.01(stat.)(-0.05)(+0.08)(syst.) for inelastic interactions, and dN(ch)/d eta = 3.58 +/- 0.01 (stat.)(-0.12)(+0.12)(syst.) for non-single-diffractive interactions. At 2.36 TeV, we find dN(ch)/d eta = 3.77 +/- 0.01(stat.)(-0.12)(+0.25)(syst.) for inelastic, and dN(ch)/d eta = 4.43 +/- 0.01(stat.)(-0.12)(+0.17)(syst.) for non-single-diffractive collisions. The relative increase in charged-particle multiplicity from the lower to higher energy is 24.7% +/- 0.5%(stat.)(-2.8)(+5.7)%(syst.) for inelastic and 23.7% +/- 0.5%(stat.)(-1.1)(+4.6)%(syst.) for non-single-diffractive interactions. This increase is consistent with that reported by the CMS collaboration for non-single-diffractive events and larger than that found by a number of commonly used models. The multiplicity distribution was measured in different pseudorapidity intervals and studied in terms of KNO variables at both energies. The results are compared to proton-antiproton data and to model predictions.
Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at root s=0.9 and 2.36 TeV with ALICE at LHC
Aamodt K.;Abel N.;Abeysekara U.;Abrahantes Quintana A.;Abramyan A.;Adamová D.;Aggarwal M. M.;Aglieri Rinella G.;Agocs A. G.;Aguilar Salazar S.;Ahammed Z.;Ahmad A.;Ahmad N.;Ahn S. U.;Akimoto R.;Akindinov A.;Aleksandrov D.;Alessandro B.;Alfaro Molina R.;Alici A.;Almaráz Aviña E.;Alme J.;Alt T.;Altini V.;Altinpinar S.;Andrei C.;Andronic A.;Anelli G.;Angelov V.;Anson C.;Antičić T.;Antinori F.;Antinori S.;Antipin K.;Antończyk D.;Antonioli P.;Anzo A.;Aphecetche L.;Appelshäuser H.;Arcelli S.;Arceo R.;Arend A.;Armesto N.;Arnaldi R.;Aronsson T.;Arsene I. C.;Asryan A.;Augustinus A.;Averbeck R.;Awes T. C.;Äystö J.;Azmi M. D.;Bablok S.;Bach M.;Badalà A.;Baek Y. W.;Bagnasco S.;Bailhache R.;Bala R.;Baldisseri A.;Baldit A.;Bán J.;Barbera R.;Barnaföldi G. G.;Barnby L.;Barret V.;Bartke J.;Barile F.;Basile M.;Basmanov V.;Bastid N.;Bathen B.;Batigne G.;Batyunya B.;Baumann C.;Bearden I. G.;Becker B.;Belikov I.;Bellwied R.;Belmont-Moreno E.;Belogianni A.;Benhabib L.;Beole S.;Berceanu I.;Bercuci A.;Berdermann E.;Berdnikov Y.;Betev L.;Bhasin A.;Bhati A. K.;Bianchi L.;Bianchi N.;Bianchin C.;Bielčík J.;Bielčíková J.;Bilandzic A.;Bimbot L.;Biolcati E.;Blanc A.;Blanco F.;Blanco F.;Blau D.;Blume C.;Boccioli M.;Bock N.;Bogdanov A.;Bøggild H.;Bogolyubsky M.;Bohm J.;Boldizsár L.;Bombara M.;Bombonati C.;Bondila M.;Borel H.;Borshchov V.;Borisov A.;Bortolin C.;Bose S.;Bosisio L.;Bossú F.;Botje M.;Böttger S.;Bourdaud G.;Boyer B.;Braun M.;Braun-Munzinger P.;Bravina L.;Bregant M.;Breitner T.;Bruckner G.;Brun R.;Bruna E.;Bruno G. E.;Budnikov D.;Buesching H.;Buncic P.;Busch O.;Buthelezi Z.;Caffarri D.;Cai X.;Caines H.;Camacho E.;Camerini P.;Campbell M.;Canoa Roman V.;Capitani G. P.;Cara Romeo G.;Carena F.;Carena W.;Carminati F.;Casanova Díaz A.;Caselle M.;Castillo Castellanos J.;Castillo Hernandez J. F.;Catanescu V.;Cattaruzza E.;Cavicchioli C.;Cerello P.;Chambert V.;Chang B.;Chapeland S.;Charpy A.;Charvet J. L.;Chattopadhyay S.;Chattopadhyay S.;Cherney M.;Cheshkov C.;Cheynis B.;Chiavassa E.;Chibante Barroso V.;Chinellato D. D.;Chochula P.;Choi K.;Chojnacki M.;Christakoglou P.;Christensen C. H.;Christiansen P.;Chujo T.;Chuman F.;Cicalo C.;Cifarelli L.;Cindolo F.;Cleymans J.;Cobanoglu O.;Coffin J. -P.;Coli S.;Colla A.;Conesa Balbastre G.;Conesa del Valle Z.;Conner E. S.;Constantin P.;Contin G.;Contreras J. G.;Corrales Morales Y.;Cormier T. M.;Cortese P.;Cortés Maldonado I.;Cosentino M. R.;Costa F.;Cotallo M. E.;Crescio E.;Crochet P.;Cuautle E.;Cunqueiro L.;Cussonneau J.;Dainese A.;Dalsgaard H. H.;Danu A.;Das I.;Das S.;Dash A.;Dash S.;de Barros G. O. V.;De Caro A.;de Cataldo G.;de Cuveland J.;De Falco A.;De Gaspari M.;de Groot J.;De Gruttola D.;De Marco N.;De Pasquale S.;De Remigis R.;de Rooij R.;de Vaux G.;Delagrange H.;Dellacasa G.;Deloff A.;Demanov V.;Dénes E.;Deppman A.;D'Erasmo G.;Derkach D.;Devaux A.;Di Bari D.;Di Giglio C.;Di Liberto S.;Di Mauro A.;Di Nezza P.;Dialinas M.;Díaz L.;Díaz R.;Dietel T.;Divià R.;Djuvsland O.;Dobretsov V.;Dobrin A.;Dobrowolski T.;Dönigus B.;Domínguez I.;Don D. M. M.;Dordic O.;Dubey A. K.;Dubuisson J.;Ducroux L.;Dupieux P.;Dutta Majumdar A. K.;Dutta Majumdar M. R.;Elia D.;Emschermann D.;Enokizono A.;Espagnon B.;Estienne M.;Esumi S.;Evans D.;Evrard S.;Eyyubova G.;Fabjan C. W.;Fabris D.;Faivre J.;Falchieri D.;Fantoni A.;Fasel M.;Fateev O.;Fearick R.;Fedunov A.;Fehlker D.;Fekete V.;Felea D.;Fenton-Olsen B.;Feofilov G.;Fernández Téllez A.;Ferreiro E. G.;Ferretti A.;Ferretti R.;Figueredo M. A. S.;Filchagin S.;Fini R.;Fionda F. M.;Fiore E. M.;Floris M.;Fodor Z.;Foertsch S.;Foka P.;Fokin S.;Formenti F.;Fragiacomo E.;Fragkiadakis M.;Frankenfeld U.;Frolov A.;Fuchs U.;Furano F.;Furget C.;Fusco Girard M.;Gaardhøje J. J.;Gadrat S.;Gagliardi M.;Gago A.;Gallio M.;Ganoti P.;Ganti M. S.;Garabatos C.;García Trapaga C.;Gebelein J.;Gemme R.;Germain M.;Gheata A.;Gheata M.;Ghidini B.;Ghosh P.;Giraudo G.;Giubellino P.;Gladysz-Dziadus E.;Glasow R.;Glässel P.;Glenn A.;Gómez Jiménez R.;González Santos H.;González-Trueba L. H.;González-Zamora P.;Gorbunov S.;Gorbunov Y.;Gotovac S.;Gottschlag H.;Grabski V.;Grajcarek R.;Grelli A.;Grigoras A.;Grigoras C.;Grigoriev V.;Grigoryan A.;Grigoryan S.;Grinyov B.;Grion N.;Gros P.;Grosse-Oetringhaus J. F.;Grossiord J. -Y.;Grosso R.;Guber F.;Guernane R.;Guerzoni B.;Gulbrandsen K.;Gulkanyan H.;Gunji T.;Gupta A.;Gupta R.;Gustafsson H. -A.;Gutbrod H.;Haaland O.;Hadjidakis C.;Haiduc M.;Hamagaki H.;Hamar G.;Hamblen J.;Han B. H.;Harris J. W.;Hartig M.;Harutyunyan A.;Hasch D.;Hasegan D.;Hatzifotiadou D.;Hayrapetyan A.;Heide M.;Heinz M.;Helstrup H.;Herghelegiu A.;Hernández C.;Herrera Corral G.;Herrmann N.;Hetland K. F.;Hicks B.;Hiei A.;Hille P. T.;Hippolyte B.;Horaguchi T.;Hori Y.;Hristov P.;Hřivnáčová I.;Hu S.;Huang M.;Huber S.;Humanic T. J.;Hutter D.;Hwang D. S.;Ichou R.;Ilkaev R.;Ilkiv I.;Inaba M.;Innocenti P. G.;Ippolitov M.;Irfan M.;Ivan C.;Ivanov A.;Ivanov M.;Ivanov V.;Iwasaki T.;Jachołkowski A.;Jacobs P.;Jančurová L.;Jangal S.;Janik R.;Jena C.;Jena S.;Jirden L.;Jones G. T.;Jones P. G.;Jovanović P.;Jung H.;Jung W.;Jusko A.;Kaidalov A. B.;Kalcher S.;Kaliňák P.;Kalisky M.;Kalliokoski T.;Kalweit A.;Kamal A.;Kamermans R.;Kanaki K.;Kang E.;Kang J. H.;Kapitan J.;Kaplin V.;Kapusta S.;Karavichev O.;Karavicheva T.;Karpechev E.;Kazantsev A.;Kebschull U.;Keidel R.;Khan M. M.;Khan S. A.;Khanzadeev A.;Kharlov Y.;Kikola D.;Kileng B.;Kim D. J.;Kim D. S.;Kim D. W.;Kim H. N.;Kim J.;Kim J. H.;Kim J. S.;Kim M.;Kim M.;Kim S. H.;Kim S.;Kim Y.;Kirsch S.;Kisel I.;Kiselev S.;Kisiel A.;Klay J. L.;Klein J.;Klein-Bösing C.;Kliemant M.;Klovning A.;Kluge A.;Kniege S.;Koch K.;Kolevatov R.;Kolojvari A.;Kondratiev V.;Kondratyeva N.;Konevskih A.;Kornaś E.;Kour R.;Kowalski M.;Kox S.;Kozlov K.;Kral J.;Králik I.;Kramer F.;Kraus I.;Kravčáková A.;Krawutschke T.;Krivda M.;Krumbhorn D.;Krus M.;Kryshen E.;Krzewicki M.;Kucheriaev Y.;Kuhn C.;Kuijer P. G.;Kumar L.;Kumar N.;Kupczak R.;Kurashvili P.;Kurepin A.;Kurepin A. N.;Kuryakin A.;Kushpil S.;Kushpil V.;Kutouski M.;Kvaerno H.;Kweon M. J.;Kwon Y.;La Rocca P.;Lackner F.;Ladrón de Guevara P.;Lafage V.;Lal C.;Lara C.;Larsen D. T.;Laurenti G.;Lazzeroni C.;Le Bornec Y.;Le Bris N.;Lee H.;Lee K. S.;Lee S. C.;Lefèvre F.;Lenhardt M.;Leistam L.;Lehnert J.;Lenti V.;León H.;León Monzón I.;León Vargas H.;Lévai P.;Li X.;Li Y.;Lietava R.;Lindal S.;Lindenstruth V.;Lippmann C.;Lisa M. A.;Listratenko O.;Liu L.;Loginov V.;Lohn S.;Lopez X.;López Noriega M.;López-Ramírez R.;López Torres E.;Løvhøiden G.;Feijo Soares A. L.;Lu S.;Lunardon M.;Luparello G.;Luquin L.;Lutz J. -R.;Ma K.;Ma R.;Madagodahettige-Don D. M.;Maevskaya A.;Mager M.;Mahapatra D. P.;Maire A.;Makhlyueva I.;Mal'Kevich D.;Malaev M.;Malagalage K. J.;Maldonado Cervantes I.;Malek M.;Malkiewicz T.;Malzacher P.;Mamonov A.;Manceau L.;Mangotra L.;Manko V.;Manso F.;Manzari V.;Mao Y.;Mareš J.;Margagliotti G. V.;Margotti A.;Marín A.;Martashvili I.;Martinengo P.;Martínez Hernández M. I.;Martínez Davalos A.;Martínez García G.;Maruyama Y.;Marzari Chiesa A.;Masciocchi S.;Masera M.;Masetti M.;Masoni A.;Massacrier L.;Mastromarco M.;Mastroserio A.;Matthews Z. L.;Matyja A.;Mayani D.;Mazza G.;Mazzoni M. A.;Meddi F.;Menchaca-Rocha A.;Mendez Lorenzo P.;Meoni M.;Mercado Pérez J.;Mereu P.;Miake Y.;Michalon A.;Miftakhov N.;Milosevic J.;Minafra F.;Mischke A.;Miśkowiec D.;Mitu C.;Mizoguchi K.;Mlynarz J.;Mohanty B.;Molnar L.;Mondal M. M.;Montaño Zetina L.;Monteno M.;Montes E.;Morando M.;Moretto S.;Morsch A.;Moukhanova T.;Muccifora V.;Mudnic E.;Muhuri S.;Müller H.;Munhoz M. G.;Munoz J.;Musa L.;Musso A.;Nandi B. K.;Nania R.;Nappi E.;Navach F.;Navin S.;Nayak T. K.;Nazarenko S.;Nazarov G.;Nedosekin A.;Nendaz F.;Newby J.;Nianine A.;Nicassio M.;Nielsen B. S.;Nikolaev S.;Nikolic V.;Nikulin S.;Nikulin V.;Nilsen B. S.;Nilsson M. S.;Noferini F.;Nomokonov P.;Nooren G.;Novitzky N.;Nyatha A.;Nygaard C.;Nyiri A.;Nystrand J.;Ochirov A.;Odyniec G.;Oeschler H.;Oinonen M.;Okada K.;Okada Y.;Oldenburg M.;Oleniacz J.;Oppedisano C.;Orsini F.;Ortiz Velasquez A.;Ortona G.;Oskarsson A.;Osmic F.;Österman L.;Ostrowski P.;Otterlund I.;Otwinowski J.;Øvrebekk G.;Oyama K.;Ozawa K.;Pachmayer Y.;Pachr M.;Padilla F.;Pagano P.;Paić G.;Painke F.;Pajares C.;Pal S.;Pal S. K.;Palaha A.;Palmeri A.;Panse R.;Papikyan V.;Pappalardo G. S.;Park W. J.;Pastirčák B.;Pastore C.;Paticchio V.;Pavlinov A.;Pawlak T.;Peitzmann T.;Pepato A.;Pereira H.;Peressounko D.;Pérez C.;Perini D.;Perrino D.;Peryt W.;Peschek J.;Pesci A.;Peskov V.;Pestov Y.;Peters A. J.;Petráček V.;Petridis A.;Petris M.;Petrov P.;Petrovici M.;Petta C.;Peyré J.;Piano S.;Piccotti A.;Pikna M.;Pillot P.;Pinazza O.;Pinsky L.;Pitz N.;Piuz F.;Platt R.;Płoskoń M.;Pluta J.;Pocheptsov T.;Pochybova S.;Podesta Lerma P. L. M.;Poggio F.;Poghosyan M. 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K.;Stachel J.;Staley F.;Stan E.;Stefanek G.;Stefanini G.;Steinbeck T.;Stenlund E.;Steyn G.;Stocco D.;Stock R.;Stolpovsky P.;Strmen P.;Suaide A. A. P.;Subieta Vásquez M. A.;Sugitate T.;Suire C.;Šumbera M.;Susa T.;Swoboda D.;Symons J.;Szanto de Toledo A.;Szarka I.;Szostak A.;Szuba M.;Tadel M.;Tagridis C.;Takahara A.;Takahashi J.;Tanabe R.;Tapia Takaki D. J.;Taureg H.;Tauro A.;Tavlet M.;Tejeda Muñoz G.;Telesca A.;Terrevoli C.;Thäder J.;Tieulent R.;Tlusty D.;Toia A.;Tolyhy T.;Torcato de Matos C.;Torii H.;Torralba G.;Toscano L.;Tosello F.;Tournaire A.;Traczyk T.;Tribedy P.;Tröger G.;Truesdale D.;Trzaska W. H.;Tsiledakis G.;Tsilis E.;Tsuji T.;Tumkin A.;Turrisi R.;Turvey A.;Tveter T. S.;Tydesjö H.;Tywoniuk K.;Ulery J.;Ullaland K.;Uras A.;Urbán J.;Urciuoli G. M.;Usai G. L.;Vacchi A.;Vala M.;Valencia Palomo L.;Vallero S.;van der Kolk N.;Vande Vyvre P.;van Leeuwen M.;Vannucci L.;Vargas A.;Varma R.;Vasiliev A.;Vassiliev I.;Vasileiou M.;Vechernin V.;Venaruzzo M.;Vercellin E.;Vergara S.;Vernet R.;Verweij M.;Vetlitskiy I.;Vickovic L.;Viesti G.;Vikhlyantsev O.;Vilakazi Z.;Villalobos Baillie O.;Vinogradov A.;Vinogradov L.;Vinogradov Y.;Virgili T.;Viyogi Y. P.;Vodopianov A.;Voloshin K.;Voloshin S.;Volpe G.;von Haller B.;Vranic D.;Vrláková J.;Vulpescu B.;Wagner B.;Wagner V.;Wallet L.;Wan R.;Wang D.;Wang Y.;Watanabe K.;Wen Q.;Wessels J.;Westerhoff U.;Wiechula J.;Wikne J.;Wilk A.;Wilk G.;Williams M. C. S.;Willis N.;Windelband B.;Xu C.;Yang C.;Yang H.;Yasnopolskiy S.;Yermia F.;Yi J.;Yin Z.;Yokoyama H.;Yoo I. -K.;Yuan X.;Yurevich V.;Yushmanov I.;Zabrodin E.;Zagreev B.;Zalite A.;Zampolli C.;Zanevsky Y.;Zaporozhets S.;Zarochentsev A.;Závada P.;Zbroszczyk H.;Zelnicek P.;Zenin A.;Zepeda A.;Zgura I.;Zhalov M.;Zhang X.;Zhou D.;Zhou S.;Zhu J.;Zichichi A.;Zinchenko A.;Zinovjev G.;Zoccarato Y.;Zycháček V.;Zynovyev M.
2010
Abstract
Charged-particle production was studied in proton-proton collisions collected at the LHC with the ALICE detector at centre-of-mass energies 0.9 TeV and 2.36 TeV in the pseudorapidity range vertical bar eta vertical bar < 1.4. In the central region (vertical bar eta vertical bar < 0.5), at 0.9 TeV, we measure charged-particle pseudo-rapidity density dN(ch)/d eta = 3.02 +/- 0.01(stat.)(-0.05)(+0.08)(syst.) for inelastic interactions, and dN(ch)/d eta = 3.58 +/- 0.01 (stat.)(-0.12)(+0.12)(syst.) for non-single-diffractive interactions. At 2.36 TeV, we find dN(ch)/d eta = 3.77 +/- 0.01(stat.)(-0.12)(+0.25)(syst.) for inelastic, and dN(ch)/d eta = 4.43 +/- 0.01(stat.)(-0.12)(+0.17)(syst.) for non-single-diffractive collisions. The relative increase in charged-particle multiplicity from the lower to higher energy is 24.7% +/- 0.5%(stat.)(-2.8)(+5.7)%(syst.) for inelastic and 23.7% +/- 0.5%(stat.)(-1.1)(+4.6)%(syst.) for non-single-diffractive interactions. This increase is consistent with that reported by the CMS collaboration for non-single-diffractive events and larger than that found by a number of commonly used models. The multiplicity distribution was measured in different pseudorapidity intervals and studied in terms of KNO variables at both energies. The results are compared to proton-antiproton data and to model predictions.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2021-2023 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.