Monitored beams for high-precision neutrino flux determination: The ENUBET project
C. Brizzolari
,
F. Acerbi
,
G. Ballerini
,
A. Berra
,
M. Bonesini
,
A. Branca
,
G. Brunetti
,
M. Calviani
,
S. Capelli
,
S. Carturan
,
M.G. Catanesi
,
S. Cecchini
,
N. Charitonidis
,
F. Cindolo
,
G. Collazuol
,
E. Conti
,
F. Dal Corso
,
C. Delogu
,
G. De Rosa
,
A. Falcone
,
A. Gola
,
R.A. Intonti
,
C. Jollet
(1, 2)
,
V. Kain
,
B. Klicek
,
Y. Kudenko
,
M. Laveder
,
A. Longhin
,
L. Ludovici
,
E. Lutsenko
,
L. Magaletti
,
G. Mandrioli
,
A. Margotti
,
V. Mascagna
,
N. Mauri
,
L. Meazza
,
A. Meregaglia
(2)
,
M. Mezzetto
,
M. Nessi
,
A. Paoloni
,
M. Pari
,
E. Parozzi
,
L. Pasqualini
,
G. Paternoster
,
L. Patrizii
,
M. Pozzato
,
M. Prest
,
F. Pupilli
,
E. Radicioni
,
C. Riccio
,
A.C. Ruggieri
,
C. Scian
,
G. Sirri
,
M. Soldani
,
M. Stipcevic
,
M. Tenti
,
F. Terranova
,
M. Torti
,
E. Vallazza
,
F. Velotti
,
M. Vesco
,
L. Votano
C. Brizzolari
- Fonction : Auteur
F. Acerbi
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G. Ballerini
- Fonction : Auteur
A. Berra
- Fonction : Auteur
M. Bonesini
- Fonction : Auteur
A. Branca
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G. Brunetti
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- PersonId : 759851
- ORCID : 0000-0003-4195-8613
M. Calviani
- Fonction : Auteur
S. Capelli
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S. Carturan
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M.G. Catanesi
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S. Cecchini
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N. Charitonidis
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F. Cindolo
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G. Collazuol
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E. Conti
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C. Delogu
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C. Scian
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L. Votano
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Résumé
The knowledge of initial flux, energy and flavour of current neutrino beams is currently the main limitation for a precise measurement of neutrino crosssections. The ENUBET ERC project (2016–2021) is studying a facility based on a narrow-band neutrino beam capable of constraining the neutrino flux normalization through the monitoring of the associated charged leptons in an instrumented decay tunnel. In particular, the identification of large-angle positrons from Ke3 decays at single-particle level can reduce the νe flux uncertainty at the level of 1%. This setup would allow for an unprecedented measurement of the νe cross-section at the GeV scale. Such an experimental input would be highly beneficial to reduce the budget of systematic uncertainties in the next long baseline oscillation projects (i.e., HyperK-DUNE). Furthermore, in narrow-band beams, the transverse position of the neutrino interaction at the detector can be exploited to determine a priori with significant precision the neutrino energy spectrum without relying on the finalstate reconstruction.