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TIMASHKOV, D. A., M. B. AMELCHAKOV, D. V. CHERNOV, V. V. KINDIN, R. P. KOKOULIN, K. G. KOMPANIETS, R. V. KONOPATOV et al. « ALBEDO MUONS : NEW DATA AND CALCULATIONS ». International Journal of Modern Physics A 20, no 29 (20 novembre 2005) : 6977–79. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x0503065x.
Texte intégralMAZZIOTTA, M. N., M. BRIGIDA, C. FAVUZZI, P. FUSCO, F. GARGANO, N. GIGLIETTO, F. GIORDANO, F. LOPARCO, S. RAINÒ et P. SPINELLI. « UNDERGROUND MUON ENERGY SPECTRA WITH THE MACRO TRD ». International Journal of Modern Physics A 20, no 29 (20 novembre 2005) : 6968–70. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x05030624.
Texte intégralAthanassas, Constantin D., C. Kitsaki, T. Alexopoulos, V. Gika et S. Maltezos. « Simulation of a muographic analysis of a volcanic dome in Geant4 ». HNPS Proceedings 27 (17 avril 2020) : 37. http://dx.doi.org/10.12681/hnps.2612.
Texte intégralCohu, Amélie, Matias Tramontini, Antoine Chevalier, Jean-Christophe Ianigro et Jacques Marteau. « Atmospheric and Geodesic Controls of Muon Rates : A Numerical Study for Muography Applications ». Instruments 6, no 3 (4 août 2022) : 24. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6030024.
Texte intégralGUPTA, NAYANTARA, et D. P. BHATTACHARYYA. « INVESTIGATION ON THE NEUTRINO INDUCED MUONS FROM ACTIVE GALACTIC NUCLEI ». Modern Physics Letters A 15, no 25 (20 août 2000) : 1567–76. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732300001742.
Texte intégralLo Presti, Domenico, Giuseppe Gallo, Danilo Bonanno, Daniele Bongiovanni, Fabio Longhitano et Santo Reito. « Feasibility Study of a New Cherenkov Detector for Improving Volcano Muography ». Sensors 19, no 5 (8 mars 2019) : 1183. http://dx.doi.org/10.3390/s19051183.
Texte intégralZhou, L.-P., Y. Hong, J.-Y. Tang, Y. Yuan, N. Vassilopoulos, Y.-W. Wu et Z.-W. Pan. « Design study for large acceptance muon beamlines by using beam splitting methods ». Journal of Instrumentation 17, no 05 (1 mai 2022) : T05018. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/05/t05018.
Texte intégralKedar, S., H. K. M. Tanaka, C. J. Naudet, C. E. Jones, J. P. Plaut et F. H. Webb. « Muon radiography for exploration of Mars geology ». Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems Discussions 2, no 2 (18 octobre 2012) : 829–53. http://dx.doi.org/10.5194/gid-2-829-2012.
Texte intégralKedar, S., H. K. M. Tanaka, C. J. Naudet, C. E. Jones, J. P. Plaut et F. H. Webb. « Muon radiography for exploration of Mars geology ». Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems 2, no 1 (17 juin 2013) : 157–64. http://dx.doi.org/10.5194/gi-2-157-2013.
Texte intégralTopuz, Ahmet Ilker, Madis Kiisk et Andrea Giammanco. « DOME : Discrete Oriented Muon Emission in GEANT4 Simulations ». Instruments 6, no 3 (15 septembre 2022) : 42. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6030042.
Texte intégralYASHIN, I. I., M. B. AMELCHAKOV, N. S. BARBASHINA, A. G. BOGDANOV, D. V. CHERNOV, V. V. KINDIN, R. P. KOKOULIN et al. « OBSERVATION OF UHECRs IN HORIZONTAL FLUX ». International Journal of Modern Physics A 20, no 29 (20 novembre 2005) : 6937–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x05030521.
Texte intégralZichichi, Antonino. « Time-Shift in the OPERA Setup : Proof against Superluminal Neutrinos without the need of knowing the CERN-LNGS distance and Reminiscences on the Origin of the Gran Sasso Lab, of the Third Neutrino and of the "Teramo Anomaly" ». Asia Pacific Physics Newsletter 01, no 02 (septembre 2012) : 32–44. http://dx.doi.org/10.1142/s2251158x12000240.
Texte intégralZICHICHI, ANTONINO. « TIME-SHIFT IN THE OPERA SETUP : PROOF AGAINST SUPERLUMINAL NEUTRINOS WITHOUT THE NEED OF KNOWING THE CERN–LNGS DISTANCE AND REMINISCENCES ON THE ORIGIN OF THE GRAN SASSO LAB, OF THE THIRD NEUTRINO AND OF THE "TERAMO ANOMALY" ». International Journal of Modern Physics A 27, no 18 (17 juillet 2012) : 1230017. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x12300177.
Texte intégralPhillips, Thomas J. « The Muonium Antimatter Gravity Experiment ». EPJ Web of Conferences 181 (2018) : 01017. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818101017.
Texte intégralParente, G., A. Shoup et G. B. Yodh. « Horizontal air showers, atmospheric muons and the cosmic-ray spectrum ». Astroparticle Physics 3, no 1 (janvier 1995) : 17–28. http://dx.doi.org/10.1016/0927-6505(94)00035-2.
Texte intégralAgafonova, N. Yu, V. V. Ashikhmin, E. A. Dobrynina, A. S. Malgin, O. G. Ryazhskaya et I. R. Shakiryanova. « Measurement of Seasonal Variations of Horizontal Muons with Underground LVD Setup ». Physics of Atomic Nuclei 83, no 1 (janvier 2020) : 69–74. http://dx.doi.org/10.1134/s1063778820010020.
Texte intégralDeMuth, D., G. J. Alner, D. Ayres, W. L. Barrett, P. Border, D. J. A. Cockerill, J. H. Cobb et al. « Horizontal muons and a search for AGN neutrinos in Soudan 2 ». Astroparticle Physics 20, no 5 (février 2004) : 533–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2003.07.003.
Texte intégralGottowik, Marvin. « Measurements of Horizontal Air Showers with the Auger Engineering Radio Array ». EPJ Web of Conferences 216 (2019) : 02001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921602001.
Texte intégralKhokhlov, S. S., N. S. Barbashina, A. G. Bogdanov, A. N. Dmitrieva, L. I. Dushkin, E. A. Zadeba, V. V. Kindin et al. « Energy spectrum of cascade showers generated in water by near-horizontal muons ». Bulletin of the Russian Academy of Sciences : Physics 77, no 5 (mai 2013) : 638–40. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873813050262.
Texte intégralBogacz, S. A., et D. B. Cline. « A μ+μ- Quantum Collider using Novel Crystal-Based Accelerator Components ». International Journal of Modern Physics A 12, no 18 (20 juillet 1997) : 3181–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x97001675.
Texte intégralPieczonka, Sara, Doug Schouten, Oday Dabboor, Duncan Osler et Alexander Braun. « On the detectability of density change in steam-assisted gravity drainage reservoirs using muon tomography ». Leading Edge 39, no 7 (juillet 2020) : 497–504. http://dx.doi.org/10.1190/tle39070497.1.
Texte intégralMorris, Christopher L., Jeffrey Bacon, Konstantin Borozdin, Joseph Fabritius, Haruo Miyadera, John Perry et Tsukasa Sugita. « Horizontal cosmic ray muon radiography for imaging nuclear threats ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 330 (juillet 2014) : 42–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.03.017.
Texte intégralAbbrescia, M., M. Ambrosio, G. C. Barbarino, G. Bressi, D. Campana, R. Cardarelli, F. Guarino et al. « A horizontal muon telescope implemented with resistive plate chambers ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 336, no 1-2 (novembre 1993) : 322–29. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(93)91116-5.
Texte intégralD'Aquino, F., G. Iaselli, S. Nuzzo, A. Ranieri, F. Romano, P. Pistilli, M. Ambrosio et al. « Rejection power of a horizontal RPC telescope for left and right coming cosmic muons ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 324, no 1-2 (janvier 1993) : 330–36. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(93)90996-u.
Texte intégralGarbini, Marco. « Horizontal muon flux measured with the LVD detector at LNGS ». Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 221 (décembre 2011) : 345. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2011.09.045.
Texte intégralBoussaha, Bouzid, et Tariq Bitam. « Earth-Skimming Ultrahigh Energy Tau Neutrinos Simulated with Monte Carlo Method and CONEX Code ». Advances in High Energy Physics 2021 (18 novembre 2021) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9987060.
Texte intégralKhaerdinov, M. N., N. S. Khaerdinov et A. S. Lidvansky. « A method of determining basic thunderstorm field parameters from variations of cosmic ray muons detected by a horizontal array ». Bulletin of the Russian Academy of Sciences : Physics 81, no 2 (février 2017) : 226–29. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873817020228.
Texte intégralTanaka, H. K. M., K. Nagamine, S. N. Nakamura et K. Ishida. « Radiographic measurements of the internal structure of Mt. West Iwate with near-horizontal cosmic-ray muons and future developments ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 555, no 1-2 (décembre 2005) : 164–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2005.08.099.
Texte intégralAbu-Ajamieh, Fayez. « Probing Scalar and Pseudoscalar Solutions to the g−2 Anomaly ». Advances in High Energy Physics 2020 (1 juillet 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1751534.
Texte intégralKhokhlov, S. S., M. B. Amel’chakov, N. S. Barbashina, A. G. Bogdanov, V. D. Burtsev, A. N. Dmitrieva, L. I. Dushkin et al. « Study of cascade showers generated by near-horizontal muons in the water Cherenkov detector with a dense array of optical modules ». Bulletin of the Lebedev Physics Institute 41, no 10 (octobre 2014) : 292–96. http://dx.doi.org/10.3103/s1068335614100042.
Texte intégralNagamine, K., M. Iwasaki, K. Shimomura et K. Ishida. « Method of probing inner-structure of geophysical substance with the horizontal cosmic-ray muons and possible application to volcanic eruption prediction ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 356, no 2-3 (mars 1995) : 585–95. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(94)01169-9.
Texte intégralZaitseva, D. V., et R. P. Kokoulin. « The barometric effect in the intensity of near-horizontal cosmic ray muons according to the data of the coordinate-tracking detector DECOR ». Journal of Physics : Conference Series 945 (janvier 2018) : 012029. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/945/1/012029.
Texte intégralNagano, M., H. Yoshii, T. Hara, N. Hayashida, M. Honda, K. Kamata, S. Kawaguchi et al. « An upper limit on the muon flux at energies above 100 TeV determined from horizontal air showers observed at Akeno ». Journal of Physics G : Nuclear Physics 12, no 1 (janvier 1986) : 69–84. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4616/12/1/015.
Texte intégralWeisskopf, Adrian, David Tarazona et Martin Berz. « Computation and consequences of high order amplitude- and parameter-dependent tune shifts in storage rings for high precision measurements ». International Journal of Modern Physics A 34, no 36 (20 décembre 2019) : 1942011. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x19420119.
Texte intégralChilingarian, Ashot. « Thunderstorm Ground Enhancements Measured on Aragats and Progress of High-Energy Physics in the Atmosphere ». Atmosphere 14, no 2 (2 février 2023) : 300. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14020300.
Texte intégralKlyukhin, Vyacheslav, Austin Ball, Felix Bergsma, Henk Boterenbrood, Benoit Curé, Domenico Dattola, Andrea Gaddi et al. « The CMS Magnetic Field Measuring and Monitoring Systems ». Symmetry 14, no 1 (15 janvier 2022) : 169. http://dx.doi.org/10.3390/sym14010169.
Texte intégralYang, Guangliang, Josh Schoetker, Dan Poulson, Elena Guardincerri, J. M. Durham, Sven Vogel, Shaun Hoerner et al. « Simulation and validation studies of a large drift tube muon tracker ». Review of Scientific Instruments 94, no 8 (1 août 2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0155503.
Texte intégralBabu, K. S., Sudip Jana, Manfred Lindner et Vishnu P. K. « Muon g − 2 anomaly and neutrino magnetic moments ». Journal of High Energy Physics 2021, no 10 (octobre 2021). http://dx.doi.org/10.1007/jhep10(2021)240.
Texte intégralBonanno, D., G. Gallo, P. La Rocca, F. Longhitano, D. Lo Presti, C. Pinto et F. Riggi. « Measurement of nearly horizontal cosmic muons at high altitudes with the MEV telescope ». European Physical Journal Plus 134, no 6 (juin 2019). http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2019-12683-1.
Texte intégralMachida, S. « Circular accelerator lattices with skew quadrupoles ». European Physical Journal Plus 137, no 4 (avril 2022). http://dx.doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02601-1.
Texte intégralNakai, Yuichiro, Matthew Reece et Motoo Suzuki. « Supersymmetric alignment models for (g − 2)μ ». Journal of High Energy Physics 2021, no 10 (octobre 2021). http://dx.doi.org/10.1007/jhep10(2021)068.
Texte intégralBelfatto, Benedetta, Revaz Beradze et Zurab Berezhiani. « The CKM unitarity problem : a trace of new physics at the TeV scale ? » European Physical Journal C 80, no 2 (février 2020). http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-7691-6.
Texte intégralAgafonova, N. Yu, P. Antonioli, V. V. Ashikhmin, G. Bari, E. Bressan, L. Evans, M. Garbini et al. « Determination of a time-shift in the OPERA set-up using high-energy horizontal muons in the LVD and OPERA detectors ». European Physical Journal Plus 127, no 6 (juin 2012). http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2012-12071-5.
Texte intégralTomar, Gaurav, et Subhendra Mohanty. « Muon anomalous magnetic moment and positron excess at AMS-02 in a gauged horizontal symmetric model ». Journal of High Energy Physics 2014, no 11 (novembre 2014). http://dx.doi.org/10.1007/jhep11(2014)133.
Texte intégralGrinenko, Vadim, Debarchan Das, Ritu Gupta, Bastian Zinkl, Naoki Kikugawa, Yoshiteru Maeno, Clifford W. Hicks, Hans-Henning Klauss, Manfred Sigrist et Rustem Khasanov. « Unsplit superconducting and time reversal symmetry breaking transitions in Sr2RuO4 under hydrostatic pressure and disorder ». Nature Communications 12, no 1 (24 juin 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-24176-8.
Texte intégralImran, Muhammad, Valentin Kuznetsov, Katarzyna Maria Dziedziniewicz-Wojcik, Andreas Pfeiffer, Panos Paparrigopoulos, Spyridon Trigazis, Tommaso Tedeschi et Diego Ciangottini. « Migration of CMSWEB cluster at CERN to Kubernetes : a comprehensive study ». Cluster Computing, 9 juin 2021. http://dx.doi.org/10.1007/s10586-021-03325-0.
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