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In this paper we introduce the concept of Lateral Trigger Probability (LTP) function, i.e., the probability for an Extensive Air Shower (EAS) to trigger an individual detector of a ground based array as a function of distance to the shower axis, taking into account energy, mass and direction of the primary cosmic ray. We apply this concept to the surface array of the Pierre Auger Observatory consisting of a 1.5 km spaced grid of about 1600 water Cherenkov stations. Using Monte Carlo simulations of ultra-high energy showers the LTP functions are derived for energies in the range between 1017 and 1019 eV and zenith angles up to 65°. A parametrization combining a step function with an exponential is found to reproduce them very well in the considered range of energies and zenith angles. The LTP functions can also be obtained from data using events simultaneously observed by the fluorescence and the surface detector of the Pierre Auger Observatory (hybrid events). We validate the Monte Carlo results showing how LTP functions from data are in good agreement with simulations.
The Lateral Trigger Probability function for the ultra-high energy cosmic ray showers detected by the Pierre Auger Observatory / Abreu, P.; Aglietta, M.; Ahn, E. J.; Albuquerque, I. F. M.; Allard, D.; Allekotte, I.; Allen, J.; Allison, P.; Alvarez Castillo, J.; Alvarez-Muniz, J.; Ambrosio, M.; Aminaei, A.; Anchordoqui, L.; Andringa, S.; Anticic, T.; Anzalone, A.; Aramo, C.; Arganda, E.; Arqueros, F.; Asorey, H.; Assis, P.; Aublin, J.; Ave, M.; Avenier, M.; Avila, G.; Baecker, T.; Balzer, M.; Barber, K. B.; Barbosa, A. F.; Bardenet, R.; Barroso, S. L. C.; Baughman, B.; Baeuml, J.; Beatty, J. J.; Becker, B. R.; Becker, K. H.; Belletoile, A.; Bellido, J. A.; Benzvi, S.; Berat, C.; Bertou, X.; Biermann, P. L.; Billoir, P.; Blanco, F.; Blanco, M.; Bleve, C.; Bluemer, H.; Bohacova, M.; Boncioli, D.; Bonifazi, C.; Bonino, R.; Borodai, N.; Brack, J.; Brogueira, P.; Brown, W. C.; Bruijn, R.; Buchholz, P.; Bueno, A.; Burton, R. E.; Caballero-Mora, K. 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The Lateral Trigger Probability function for the ultra-high energy cosmic ray showers detected by the Pierre Auger Observatory
Abreu, P.;Aglietta, M.;Ahn, E. J.;Albuquerque, I. F. M.;Allard, D.;Allekotte, I.;Allen, J.;Allison, P.;Alvarez Castillo, J.;Alvarez-Muniz, J.;Ambrosio, M.;Aminaei, A.;Anchordoqui, L.;Andringa, S.;Anticic, T.;Anzalone, A.;Aramo, C.;Arganda, E.;Arqueros, F.;Asorey, H.;Assis, P.;Aublin, J.;Ave, M.;Avenier, M.;Avila, G.;Baecker, T.;Balzer, M.;Barber, K. B.;Barbosa, A. F.;Bardenet, R.;Barroso, S. L. C.;Baughman, B.;Baeuml, J.;Beatty, J. J.;Becker, B. R.;Becker, K. H.;Belletoile, A.;Bellido, J. A.;BenZvi, S.;Berat, C.;Bertou, X.;Biermann, P. L.;Billoir, P.;Blanco, F.;Blanco, M.;Bleve, C.;Bluemer, H.;Bohacova, M.;Boncioli, D.;Bonifazi, C.;Bonino, R.;Borodai, N.;Brack, J.;Brogueira, P.;Brown, W. C.;Bruijn, R.;Buchholz, P.;Bueno, A.;Burton, R. E.;Caballero-Mora, K. S.;Caramete, L.;Caruso, R.;Castellina, A.;Catalano, O.;Cataldi, G.;Cazon, L.;Cester, R.;Chauvin, J.;Cheng, S. H.;Chiavassa, A.;Chinellato, J. A.;Chou, A.;Chudoba, J.;Clay, R. W.;Coluccia, M. R.;Conceicao, R.;Contreras, F.;Cook, H.;Cooper, M. J.;Coppens, J.;Cordier, A.;Cotti, U.;Coutu, S.;Covault, C. E.;Creusot, A.;Criss, A.;Cronin, J.;Curutiu, A.;Dagoret-Campagne, S.;Dallier, R.;Dasso, S.;Daumiller, K.;Dawson, B. R.;de Almeida, R. M.;De Domenico, M.;De Donato, C.;de Jong, S. J.;De La Vega, G.;de Mello Junior, W. J. M.;de Mello Neto, J. R. T.;De Mitri, I.;de Souza, V.;de Vries, K. D.;Decerprit, G.;del Peral, L.;Deligny, O.;Dembinski, H.;Dhital, N.;Di Giulio, C.;Diaz, J. C.;Diaz Castro, M. L.;Diep, P. N.;Dobrigkeit, C.;Docters, W.;D'Olivo, J. C.;Dong, P. N.;Dorofeev, A.;dos Anjos, J. C.;Dova, M. T.;D'Urso, D.;Dutan, I.;Ebr, T. J.;Engel, R.;Erdmann, M.;Escobar, C. O.;Etchegoyen, A.;San Luis, P. Facal;Fajardo Tapia, I.;Falcke, H.;Farrar, G.;Fauth, A. C.;Fazzini, N.;Ferguson, A. P.;Ferrero, A.;Fick, B.;Filevich, A.;Filipcic, A.;Fliescher, S.;Fracchiolla, C. E.;Fraenkel, E. D.;Froehlich, U.;Fuchs, B.;Gaior, R.;Gamarra, R. F.;Gambetta, S.;Garcia, B.;Garcia Gamez, D.;Garcia-Pinto, D.;Gascon, A.;Gemmeke, H.;Gesterling, K.;Ghia, P. L.;Giaccari, U.;de Faire, Ulf;Glass, H.;Cold, M. S.;Golup, G.;Gomez Albarracin, F.;Gomez Berisso, M.;Goncalves, P.;Gonzalez, D.;Gonzalez, J. G.;Gookin, B.;Gora, D.;Gorgi, A.;Gouffon, P.;Gozzini, S. R.;Grashorn, E.;Grebe, S.;Griffith, N.;Grigat, M.;Grillo, A. F.;Guardincerri, Y.;Guarino, F.;Guedes, G. P.;Guzman, A.;Hague, J. D.;Hansen, P.;Harari, D.;Harmsma, S.;Harton, J. L.;Haungs, A.;Hebbeker, T.;Heck, D.;Herve, A. E.;Hojvat, C.;Hollon, N.;Holmes, V. C.;Homola, P.;Hoerandel, J. R.;Horneffer, A.;Hrabovsky, M.;Huege, T.;Insolia, A.;Ionita, F.;Italiano, A.;Jarne, C.;Jiraskova, S.;Kadija, K.;Kampert, K. H.;Karhan, P.;Kasper, P.;Kegl, B.;Keilhauer, B.;Keivani, A.;Kelley, J. L.;Kemp, E.;Kieckhafer, R. M.;Klages, H. O.;Kleifges, M.;Kleinfeller, J.;Knapp, J.;Koang, D. -H.;Kotera, K.;Krohm, N.;Kroemer, O.;Kruppke-Hansen, D.;Kuehn, F.;Kuempel, D.;Kulbartz, J. K.;Kunka, N.;La Rosa, G.;Lachaud, C.;Lautridou, P.;Leao, M. S. A. B.;Lebrun, D.;Lebrun, P.;Leigui de Oliveira, M. A.;Lemiere, A.;Letessier-Selvon, A.;Lhenry-Yvon, I.;Link, K.;Lopez, R.;Lopez Agueera, A.;Louedec, K.;Lozano Bahilo, J.;Lucero, A.;Ludwig, M.;Lyberis, H.;Maccarone, M. C.;Macolino, C.;Maldera, S.;Mandat, D.;Mantsch, P.;Mariazzi, A. G.;Marini, J.;Marin, V.;Maris, I. C.;Marquez Falcon, H. R.;Marsella, G.;Martello, D.;Martin, L.;Martinez, H.;Martinez Bravo, O.;Mathes, H. J.;Matthews, J.;Matthews, J. A. J.;Matthiae, G.;Maurizio, D.;Mazur, P. O.;Medina-Tanco, G.;Melissas, M.;Melo, D.;Menichetti, E.;Menshikov, A.;Mertsch, P.;Meurer, C.;Mitanovic, S.;Micheletti, M. I.;Miller, W.;Miramonti, L.;Mollerach, S.;Monasor, M.;Ragaigne, D. Monnier;Montanet, F.;Morales, B.;Morello, C.;Moreno, E.;Moreno, J. C.;Morris, C.;Mostafa, M.;Moura, C. A.;Mueller, S.;Muller, M. A.;Mueller, G.;Muenchmeyer, M.;Mussa, R.;Navarra, G.;Navarro, J. L.;Navas, S.;Necesal, P.;Nellen, L.;Nelles, A.;Nhung, P. 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B.;Tristram, G.;Trovato, E.;Tueros, M.;Ulrich, R.;Unger, M.;Urban, M.;Valdes Galicia, J. F.;Valino, I.;Valore, L.;van den Berg, A. M.;Varela, E.;Vargas Cardenas, B.;Vazquez, J. R.;Vazquez, R. A.;Veberic, D.;Verzi, V.;Vicha, J.;Videla, M.;Villasenor, L.;Wahlberg, H.;Wahrlich, P.;Wainberg, O.;Warner, D.;Watson, A. A.;Weber, M.;Weidenhaupt, K.;Weindl, A.;Westerhoff, S.;Whelan, B. J.;Wieczorek, G.;Wiencke, L.;Wilczynska, B.;Wilczynski, H.;Will, M.;Williams, C.;Winchen, T.;Winders, L.;Winnick, M. G.;Wommer, M.;Wundheiler, B.;Yamamoto, T.;Yapici, T.;Younk, P.;Yuan, G.;Yushkov, A.;Zamorano, B.;Zas, E.;Zavrtanik, D.;Zavrtanik, M.;Zaw, I.;Zepeda, A.;Ziolkowski, M.
2011-01-01
Abstract
In this paper we introduce the concept of Lateral Trigger Probability (LTP) function, i.e., the probability for an Extensive Air Shower (EAS) to trigger an individual detector of a ground based array as a function of distance to the shower axis, taking into account energy, mass and direction of the primary cosmic ray. We apply this concept to the surface array of the Pierre Auger Observatory consisting of a 1.5 km spaced grid of about 1600 water Cherenkov stations. Using Monte Carlo simulations of ultra-high energy showers the LTP functions are derived for energies in the range between 1017 and 1019 eV and zenith angles up to 65°. A parametrization combining a step function with an exponential is found to reproduce them very well in the considered range of energies and zenith angles. The LTP functions can also be obtained from data using events simultaneously observed by the fluorescence and the surface detector of the Pierre Auger Observatory (hybrid events). We validate the Monte Carlo results showing how LTP functions from data are in good agreement with simulations.
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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.
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