Curriculum Vitae

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Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
FRANCESCO NOFERINI
Dipartimento di Fisica
via Irnerio 46
40126-Bologna
Università di Bologna
Telefono: 051.209.1152
[email protected]
[email protected]
http://www.bo.infn.it/~noferini/
Dati Personali
Luogo e data di nascita :
Residente in:
Castel S. Pietro (BO), 19/09/1978
Via Irnerio 10 - 40126 Bologna (BO)
Formazione
. Diploma di maturità Scientifica, Liceo Scientifico “L. Valeriani” di Imola (BO), 1997
(voto 58/60).
. Laurea in Fisica, Università di Bologna, 2003 (voto 110/110 Lode)
Titolo della tesi: “Studio dell’andamento della molteplicità di carica nel regime di
saturazione degli stati gluonici alle energie di RHIC”.
Relatore: Prof. Giovanni Venturi
Correlatore: Prof.ssa Luisa Cifarelli
. Dottorato in Fisica, Università di Bologna, 2007
Titolo della tesi: “Correlazioni di particelle in collisioni di ioni pesanti per l’esperimento ALICE a LHC”.
Relatore: Prof.ssa Luisa Cifarelli
. Abilitazione Scientifica Nazionale 2012: Abilitazione ottenuta nel Gennaio 2014 (validità 6 anni)
Settore: 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI (seconda fascia)
Scuole e Workshop
2003
. “From Quarks to Black Holes: Progress in Understanding the Logic of Nature”,
International school of subnuclear physics, 41st Course (Erice, 29/8-7/9).
2005
. “Quark Gluon Plasma and Heavy Ion Collisions: past, present, future” (Torino, 11-17
Maggio).
2006
. “Hot Quarks 2006: Workshop for young scientists on the physics of ultrarelativistic
nucleus–nucleus collisions” (Villasimius, 15-20 Maggio).
. “THE LOGIC OF NATURE, COMPLEXITY AND NEW PHYSICS: From QuarkGluon Plasma to Superstrings, Quantum Gravity and Beyond”, International school
of subnuclear physics, 44th Course (Erice, 29/8-7/9).
2007
. “SEARCH FOR THE ‘Totally Unexpected’ IN THE LHC ERA”, International school
of subnuclear physics, 45th Course (Erice, 29/8-7/9).
2008
. “Quark Matter 2008”, (Jaipur (India), 4/2-10/2).
. “PREDICTED AND TOTALLY UNEXPECTED IN THE ENERGY FRONTIER
OPENED BY LHC”, International school of subnuclear physics, 46th Course (Erice,
29/8-7/9).
2009
. “Incontri Fisica Alte Energie 2009”, (Bari, 17/4-17/4).
. “Workshop 2009 CCR e INFN-GRID”, (Palau, 11/5-15/5).
. “THE MOST UNEXPECTED AT LHC AND THE STATUS OF HIGH ENERGY
FRONTIER”, International school of subnuclear physics, 47th Course (Erice, 29/87/9).
2010
. “Recontres de Moriond, QCD and High Energy Interactions”, (La Thuile, 13/3-20/3).
. “WHAT IS KNOWN AND UNEXPECTED AT LHC”, International school of subnuclear physics, 48th Course (Erice, 29/8-7/9).
. WISH 2010: International Workshop on Interplay between Soft and Hard interactions
in particle production at ultra-relativistic energies, (Catania, 8/9-10/9).
2011
. “SEARCHING FOR THE UNEXPECTED AT LHC AND STATUS OF OUR KNOWLEDGE”, International school of subnuclear physics, 49th Course (Erice, 24/6-3/7).
. “Strangeness in Quark Matter 2011”, Cracow (Cracow, 18/9-24/9).
2012
. “50th Course: WHAT WE WOULD LIKE LHC TO GIVE US ”, International school
of subnuclear physics, 50th Course (Erice, 23/6-2/7).
. “Quark Matter 2012”, (Washington, 13/8-18/8).
2013
. “51st Course: REFLECTIONS ON THE NEXT STEP FOR LHC ”, International
school of subnuclear physics, 51st Course (Erice, 24/6-3/7).
. “9th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy”, Acireale (Catania), Italy,
05-08/11/2013.
2014
. “52nd Course: Status of theoretical unerstanding and experimental power for LHC
physics and beyond”, International school of subnuclear physics, 52nd Course (Erice,
23/6-3/7).
. “44th Internetional Symposium on Multiparticle Dynamics”, Bologna, Italy, 08-12/09/2014.
2015
. ALICE Tier-1/Tier-2 Workshop, Torino, Italy, 23-25/02/2015.
. “53rd Course: The future of our physics including new frontiers”, International school
of subnuclear physics, 53rd Course (Erice, 24/6-3/7).
. “13th Pisa Meeting on advanced detectors: Frontier detectors for frontier phsyics”,
La Biodola, Italy, 24-30/03/2015.
. “3rd Course LHCp: Large Hadron Collider Physics”, St. Petersburg, Russia, 31/85/09.
Attuali responsabilità e incarichi
. Referente per ALICE al Tier-1 italiano CNAF (dal 2008).
. co-convener del gruppo di lavoro sull’identificazione di particelle in ALICE (PAGPP-PID) (dal 2014).
. Responsabile delle attivit di calcolo dell’esperimento EEE presso il CNAF (INFN).
. referee per la rivista European Physical Journal (dal 2013).
Borse e premi
2004-2006: Borsa di studio ministeriale (3 anni) della durata del dottorato di ricerca presso l’Università degli studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna. Primo
classificato al Concorso di ammissione al dottorato.
2006: International School of Subnuclear Physics 2006, 44th Course - Presentazione
premiata come “Valuable Work in Experimental Physics”.
Dal 2007 al Giugno del 2008: Junior Grant presso il Centro Studi e Ricerche “E.
Fermi”, Roma.
2007: G. Puppi - WFS Award for New Talents 2007 - For his original study of
two–particle correlations from RHIC to LHC.
Dal Giugno del 2008 al Giugno 2010: Vincitore di un assegno di ricerca INFN
presso la sezione CNAF nella gestione del Tier 1 (Grid) per l’esperimento ALICE.
Da Agosto del 2010 a Giugno 2015: Junior Grant presso il Centro Studi e
Ricerche “E. Fermi”, Roma.
2014: “F. Rimondi” award (poster session) at the 44th Internetional Symposium on
Multiparticle Dynamics.
Da Luglio del 2015 a Giugno 2018: Contratto (3 anni) di tecnologo 3 livello
INFN presso la sezione del CNAF (Bologna).
Attività di ricerca (Fisica)
. 2004-2006: L’attività di ricerca svolta durante il dottorato si è concentrata su aspetti
fenomenologici della fisica degli ioni pesanti. Sono state studiate le correlazioni a due
particelle in eventi nucleo-nucleo nei regimi di RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider)
e LHC (Large Ion Collider) mediante un confronto tra i dati sperimentali (RHIC) e
le simulazioni ottenute con particolari generatori di eventi (HIJING e PYTHIA),
modificati secondo diverse previsioni teoriche.
Tali modifiche hanno riguardato principalmente l’introduzione di meccanismi di jet
quenching per riprodurre effetti legati alla formazione di un mezzo di altissima densità
nelle collisioni di nuclei pesanti. Inoltre è stato elaborato un nuovo metodo di analisi
per le correlazioni dei jet (tramite trasformate di Fourier applicate all’analisi dei jet)
che ha costituito l’argomento principale del lavoro di tesi di dottorato.
Infine è stata anche verificata la possibilità dell’esperimento ALICE di osservare proprietà universali nella produzione multiadronica in collisioni pp. Questo lavoro ha
portato a nuove e originali previsioni della molteplicità carica in eventi PbPb, molto
al di sotto di quanto predetto da vari altri modelli.
. 2007-2008: Nell’ambito della collaborazione ALICE, sono state sviluppate le procedure di analisi per le correlazioni dei jet in collisioni pp e PbPb a LHC. Questi
algoritmi sono stati implementati tenendo conto dell’intero sistema di analisi previsto
per ALICE (l’interfaccia AliEn).
Parallelamente a questo studio, che costituisce la continuità con il lavoro degli anni
precedenti, sono state testate attraverso accurate simulazioni le prestazioni del sistema
a tempo di volo di ALICE nel fornire un segnale di trigger per eventi pp Minimum
Bias.
. 2009-2010: Nel corso del 2009 l’attività si è concentrata sullo studio delle prestazioni
nell’identificazione con il sistema a tempo di volo (TOF) di ALICE. L’attività di
analisi è culminata con i primi spettri in massa invariante (π, K, p) ottenuti grazie
alle ottime prestazioni del sistema di tempo di volo (TOF) di ALICE e mostrati il
giorno seguente alle prime collisioni. La velocità nel fornire la prima misura con le
informazioni del TOF.
Tale attività ha richiesto una partecipazione continua alle riunioni di esperimento
nell’ambito dei Physics Working Group dell’esperimento. Inoltre nel Novembre del
2010 è iniziato il programma di collisioni con nuclei di piombo (PbPb) all’energie nel
centro di massa per coppia di nucleoni di 2.76 TeV. Nei mesi successivi alle prime
collisioni l’attività si è concentrata nel mettere a punto le tecniche di identificazione
di particelle in regimi di elevata molteplicità. Nelle collisioni PbPb si sono quindi raggiunte prestazioni cosı̀ elevate, per il sistema a tempo di volo di ALICE, da estendere
l’identificazione fino a impulsi trasversi di 3 GeV/c.
. 2011-2014: L’attività concernente le tecniche di identificazione di particelle ha portato a nuovi risultati che coinvologono l’utilizzo simultaneo di informazioni di più
rivelatori. Oltre, infatti, all’utilizzo del sistema a tempo di volo si è aggiunta, in
un framework comune, anche l’informazione della dE/dx del sistema di tracciamento
principale (TPC, Time Projection Chambers). In particolare nella regione di alti impulsi (salita ultrarelativistica della TPC) si è dimostrato che le informazioni dei due
rivelatori sono complementari. L’utilizzo di questa tecnica nella misura di osservabili
importanti per la caratterizzazione del QGP (Quark Gluon Plasma) e in particolare
nella misura del flusso ellittico si è dimostrato particolarmente efficace. Infatti l’elevata purezza del campione selezionato da una simile tecnica (95% fino a impulsi di
3 GeV/c - 5 GeV/c) ha permesso di fare tale misura in un intervallo d’impulsi più
elevato di quello raggiunto negli esperimenti precedenti (per π,K e p carichi).
Parallelamente all’attività svolta in ALICE dal 2014 si è aggiunta la partecipazione
all’analisi dei dati di EEE (Extreme Energy Events experiment) sui raggi cosmici. In
particolare il Dr. Noferini si occupa della ricerca delle coincidenze di cosmici, acquisiti
in circa 50 telescopi posizionati nelle scuole italiane aderenti al progetto. La ricerca
di coincidenze ha come scopo la selezione di eventi di energia superiore a 1016 eV.
Attività di calcolo
. 2008-2014: Dal 2008 (a partire dall’assegno di ricerca biennale, 2008-2010) il Dr.
Noferini si occupa presso il Tier-1 INFN (CNAF) della gestione dei servizi di ALICE
per il calcolo GRID, in particolare per l’interfaccia sito–framework dell’esperimento
(AliEn). Tale attività consiste nel supporto al sito nella gestione e configurazione
delle risorse dell’esperimento ALICE: gestione dell’accesso al disco via Xrootd e dei
servizi ALICE per l’utilizzo della farm (attraverso la gestione della VOBOX-ALICE
come da modello di calcolo).
L’evoluzione del modello di calcolo ha portato negli anni alla migrazione dei dati di
esperimento su filesystem GPFS e simultaneamente per la parte nastro la migrazione
da Castor a TSM. Tale migrazione ha permesso di disaccoppiare la parte di gestione
dell’accesso ai dati da parte dell’esperimento, basata su Xrootd, dalla gestione del
filesystem (gpfs) con notevoli miglioramenti nelle prestazioni. L’utilizzo di un filesystem parallelo con Xrootd al CNAF rappresenta una soluzione non standard dentro
l’esperimento e pertanto è stata verificata prima di essere messa in produzione attraverso dei test (2009) fatti in collaborazione con i referenti dell’esperimento BaBar al
CNAF. Le prestazioni delle istanze in produzione di ALICE hanno mostrato nel tempo un’alta stabilità anche in condizioni di throughput fino a 6 GB/s. La parte T1D0
(con migrazione dati su nastro) ha richiesto lo sviluppo di un plugin Xrootd dedicato
per gestire le recall via Xrootd e per il tracciamento delle MD5sum in scrittura, al
fine di identificare potenziali problemi. Tale plugin è stato sviluppato interamente al
CNAF con il supporto del personale del Tier-1 in C++.
Per quanto riguarda il monitor dei servizi della farm, l’attività del Dr. Noferini è
consisitita nella gestione dei servizi ALICE sulla VOBOX dedicata (configurata ad
hoc pre l’esigenze di esperimento). Il framework di esperimento, AliEn, prevede che
la gestione della sottomissione di job da parte degli utenti a un sito sia mediata da
servizi di esperimento attraverso l’utilizzo di pilot job. Per tale motivo per la VOBOX
di ALICE, dedicata fra le altre cose a questo, è richiesta un’alta availability e una
continua attività di monitor.
. 2014-. . . : Sviluppo e supporto alla collaborazione EEE (Extreme Energy Events: la
scienza nelle scuole) per la raccolta (BitTorrent sync), gestione (gpfs) e processamento
(ricostruzione automatica dei dati e mointor) dei dati nella infrastruttura di Cloud al
CNAF.
Attività didattica presso l’Università di Bologna
. A partire dall’Anno Accademico 2006-2007: il Dr. Noferini è nella commissione
d’esame per i corsi di ‘Introduzione alla Fisica Moderna’ (corso di laurea in Fisica laurea triennale) e ‘Fisica Subnucleare’ (corso di laurea in Fisica - laurea specialistica).
. Negli A.A. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: il Dr. Noferini ha tenuto alcuni seminari
specialistici per i corsi di ‘Introduzione alla Fisica Moderna’ (corso di laurea in Fisica laurea triennale) e ‘Fisica Subnucleare’ (corso di laurea in Fisica - laurea specialistica).
. Nell’A.A. 2009-2010: il Dr. Noferini ha tenuto parte di un modulo per il corso
di ‘Fisica Subnucleare’ (corso di laurea in Fisica - laurea specialistica) su aspetti
fenomenologici di alcune importanti scoperti della fisica subnucleare.
. Nell’A.A. 2010-2011: il Dr. Noferini ha tenuto parte di un modulo per il corso
di ‘Fisica Subnucleare’ (corso di laurea in Fisica - laurea specialistica) su aspetti
fenomenologici di alcune importanti scoperti della fisica subnucleare.
. Nell’A.A. 2011-2012: il Dr. Noferini ha svolto attività di tutoraggio per il corso di
laboratorio 2 (II anno) della prof. Silvia Arcelli (programmazione C++).
. Nell’A.A. 2012-2013: il Dr. Noferini ha svolto attività di tutoraggio per il corso di
laboratorio 2 (II anno) della prof. Silvia Arcelli (programmazione C++).
. Nell’A.A. 2013-2014: il Dr. Noferini ha svolto attività di tutoraggio per il corso di
laboratorio 2 (II anno) della prof. Silvia Arcelli (programmazione C++).
. Nell’A.A. 2014-2015: il Dr. Noferini ha svolto attività di tutoraggio per il corso di
laboratorio 2 (II anno) della prof. Silvia Arcelli (programmazione C++).
. Nell’A.A. 2015-2016: il Dr. Noferini ha svolto attività di tutoraggio per il corso di
laboratorio 2 (II anno) della prof. Silvia Arcelli (programmazione C++).
. Nella programmazione didattica A.A. 2016-2017: to be added
Il Dr. Noferini è stato anche correlatore di diverse tesi nell’ambito dell’esperimento
ALICE:
Tesi Triennali
. M. Colocci (A.A. 2008/2009),
Prestazioni del sistema a tempo di volo (TOF) di ALI√
CE in collisioni pp a s = 900 GeV, relatore: Prof. L. Cifarelli, correlatore: Dr. F.
Noferini.
. G. Tenasini (A.A. 2012/2013), Studio delle distribuzioni del segnale del rivelatore Time Of Flight (TOF) dell’esperimento ALICE e di algoritmi per la sua ottimizzazione,
relatore: Prof. L. Cifarelli, correlatore: Dr. F. Noferini.
. L. Melfi (A.A. 2014/2015), Ricostruzione di segnali multipli del rivelatore a tempo di
volo (TOF) di ALICE: confronto fra dati e Monte Carlo relatore: Prof. S. Arcelli,
correlatore: Dr. F. Noferini.
Tesi Specialistiche/Magistrali
. A. Lombi (A.A. 2010/2011), Prestazioni del sistema a tempo di volo di ALICE (TOF)
nell’identificazione di particelle cariche in collisioni Pb-Pb a 2.76 ATeV, relatore:
Prof. S. Arcelli, correlatore: Dr. F. Noferini.
. M. Brida (A.A. 2010/2011), Studio dell’effetto leading e misura dell’energia effettiva in collisioni pp con il rivelatore ALICE a LHC , relatore: Prof. L. Cifarelli,
correlatore: Dr. F. Noferini.
. M. Colocci (A.A. 2011/2012), it Misura delle masse dei nuclei leggeri prodotti a LHC:
uno studio preliminare con il sistema a tempo di volo di ALICE, relatore: Prof. L.
Cifarelli, correlatore: Dr. F. Noferini.
. R. Calabrese (A.A. 2014/2015), Misura del flusso triangolare v3 di adroni identificati
√
in collisioni Pb-Pb a sN N = 2.76 TeV con l’esperimento ALICE a LHC, relatore:
Prof. S. Arcelli, correlatore: Dr. F. Noferini.
Associazioni di ricerca
Dal Gennaio 2004 a Giugno 2008: Associazione INFN (sez. Bologna) per la partecipazione al programma di ricerca ALICE TOF presso il collisore LHC del CERN.
Dal 2008: Associazione presso il Centro E. Fermi di Roma. Dal Giugno 2008 al
Settembre 2010: Associazione INFN (CNAF) nell’ambito della gestione del Tier1
per l’esperimento ALICE. Dal Settembre 2010 a Giugno 2015: Associazione
INFN (sez. Bologna) per la partecipazione al programma di ricerca ALICE TOF
presso il collisore LHC del CERN. Dal Luglio 2015: Associazione INFN (CNAF)
nell’ambito della gestione del Tier1 per l’esperimento ALICE e EEE project.
Pubblicazioni Dr. Noferini
. “Operation of the Multigap Resistive Plate Chamber using a gas mixture free of
flammable components”, Nucl. Instrum. Meth. A532: 562-565, 2004.
. “Space charge limited avalanche growth in Multigap Resistive Plate Chambers”, Eur.
Phys. J. C34: S325-S331, 2004.
. “A multiplicity trigger based on the Time of Flight detector for the ALICE experiment”, Prepared for 11th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments
(LECC 2005), Heidelberg, Germany, 12-16 September 2005.
. “Prototype of a cosmic muon detector system based on scintillation counters with
MRS APD light readout”, Nucl. Instrum. Meth. A555: 65-71, 2005.
. “Uncertainty principle of genetic information in a living cell”, Theoretical Biology
and Medical Modelling 2: 40, 2005.
. “The MRPC detector for the ALICE Time Of Flight System: Final Design and
Performances”, Nuclear Physics B158 - Proceedings Supplements: 60-65, 2006.
. “Study of QGP signatures with the φ → K + K − signal in Pb–Pb ALICE events”, Eur.
Phys. J. C45: 669, 2006.
. “ALICE: Physics Performance Report, Volume II” (ALICE Collaboration), J. Phys.
G: Nucl. Part. Phys. 32: 1295-2040, 2006.
. “Quality Assurance procedures for the construction of ALICE TOF detector”, Nuclear
Physics B158 - Proceedings Supplements: 78-82, 2006.
. “Two-particle correlations: from RHIC to LHC”, Eur. Phys. J. C52: 247-251, 2007.
. “Multiplicity studies and effective energy in ALICE at the LHC”, Eur. Phys. J. J
C50: 341, 2007.
. “The ALICE experiment at the CERN LHC”, ALICE Collaboration (K. Aamodt et
al.)JINST 3:S08002, 2008.
. “ALICE electromagnetic calorimeter technical design report”, ALICE Collaboration
(P. Cortese et al.) CERN-LHCC-2008-014, CERN-ALICE-TDR-014, 2008.
. “Performance of a six gap MRPC built for large area coverage”, Nucl. Instr. Meth.
A 593: 263, 2008.
. “A topological trigger based on the Time-of-Flight detector for the ALICE experiment”, Nucl. Instrum. Meth. A602: 372, 2009.
. “Towards the installation and use of an extended array for cosmic ray detection: The
EEE Project”, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 190:38-43, 2009.
. “Data quality monitor as the final quality assurance procedure for the ALICE-TOF
detector”, Nucl. Instrum. Meth. A602:821-824, 2009.
. “Final test of the MRPC production for the ALICE TOF detector”, Nucl. Instrum.
Meth. A602:709-712, 2009.
. “Construction and tests of the MRPC detectors for TOF in ALICE”, Nucl. Instrum.
Meth. A602:658-664, 2009.
. “An example of first physics results with ALICE at the LHC: Identified hadron spectra
and phi resonance production”, Nuovo Cimento C32: 03-04, 2009.
. “The ALICE Time-Of-Flight system: Construction, assembly and quality tests”, Nuovo Cimento B124:235-253, 2009.
. “First proton-proton collisions at the LHC as observed with √the ALICE detector:
measurement of the charged particle pseudorapidity density at s = 900 GeV”, Eur.
Phys. J. C65: 111, 2009.
. “Alignment of the ALICE Inner Tracking System with cosmic-ray tracks”, JINST 5
P03003 (2010).
. “Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at sqrt(s) =
0.9 and 2.36 TeV with ALICE at LHC”, Eur. Phys. J. C68 89-108 (2010).
. “Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7
TeV with ALICE at LHC”, Eur. Phys. J. C68 345-354 (2010).
. “A Comparison of Data-Access Platforms for BaBar and ALICE analysis Computing
Model at the Italian Tier1”, CHEP 2009, J. Phys. Conf. Ser. 219 072003 (2010).
. “The commissioning of the ALICE time-of-flight detector and results from the 2008
cosmic-ray data taking”, Nucl. Instrum. Meth. A615 37-41 (2010).
√
. “Midrapidity antiproton-to-proton ratio in pp collisions at s = 0.9 and 7 TeV
measured by the ALICE experiment”, Phys. Rev. Lett. 105 072002 (2010).
. “Two-pion Bose-Einstein correlations in pp collisions at sqrt(s)=900 GeV”, Phys.
Rev. D82 052001 (2010).
. “Transverse
momentum spectra of charged particles in proton-proton collisions at
√
s = 900 GeV with ALICE at the LHC”, Phys. Lett. B693 53-68 (2010).
. “Results of the ALICE time-of-flight detector from the 2009 cosmic-ray data taking”,
Eur. Phys. J. C 68 (2010) 601.
. “Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV”, Phys. Rev. Lett.
105 252302 (2010).
. “Charged-particle multiplicity density at mid-rapidity in central Pb-Pb collisions at
sqrt(sNN) = 2.76 TeV”, Phys. Rev. Lett. 105 252301 (2010).
. “Two-particle correlations from RHIC to LHC with a new method based on the fourier
transform”, Indian J. Phys. 84 1651-1655 (2010).
. “Suppression of Charged Particle Production at Large Transverse Momentum in Cen√
tral Pb–Pb Collisions at sN N = 2.76 TeV”, Phys. Lett. B 696 30-39 (2011).
. “Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-rapidity in
Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV”, Phys. Rev. Lett. 106 032301 (2011).
. “Strange particle production in proton-proton collisions at sqrt(s) = 0.9 TeV with
ALICE at the LHC”, Eur. Phys. J. C 71 1594 (2011).
. “Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at sqrt(sN N ) = 2.76
TeV”, Phys. Lett.B 696 328-337 (2011).
. “Production of pions, kaons and protons in pp collisions at sqrt(s)= 900 GeV with
ALICE at the LHC”, accepted by Eur. Phys. J. C (2011).
. “Rapidity and transverse momentum dependence of inclusive J/psi production in pp
collisions at sqrt(s) = 7 TeV”, arXiv:1105.0380 (2011).
. “A Monte Carlo study of Delta++ resonance production in p-p collisions at LHC”,
Eur. Phys. J. Plus 126 45 (2011).
. “Particle production in pp collisions at 900 GeV and 7 TeV with ALICE ”, Nuovo
Cimento C 034(02) 127-133 (2011).
. “Higher harmonic anisotropic flow measurements of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV ”, Phys. Rev. Lett. 107, 032301 (2011).
. “Femtoscopy of pp collisions at sqrts=0.9 and 7 TeV at the LHC with two-pion BoseEinstein correlations”, Phys. Rev. D 84, 112004 (2011).
. “Measurement of charm production at central rapidity in proton-proton collisions at
sqrt(s) = 7 TeV ”, JHEP 01 (2012) 128.
. “J/psi polarization in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV ”, Phys.Rev.Lett. 108 (2012)
082001.
. “Harmonic decomposition of two-particle angular correlations in Pb-Pb collisions at
sqrt(sNN) = 2.76 TeV ”, Phys.Lett. B708 (2012) 249-264 .
. “Heavy flavour decay muon production at forward rapidity in proton–proton collisions
at sqrt(s) = 7 TeV ”, Phys. Lett. B 708 (2012) 265.
. “Particle-yield modification in jet-like azimuthal di-hadron correlations in PbPb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV ”, Phys. Rev. Lett. 108, 092301 (2012) .
. “Measurement of Event Background Fluctuations for Charged Particle Jet Reconstruction in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV ”, JHEP 03 (2012) 053.
. “Light vector meson production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV ”, Physics Letters
B 710 (2012), pp. 557-568.
. “J/psi Production as a Function of Charged Particle Multiplicity in pp Collisions at
s = 7 TeV ”, Phys.Lett. B712 (2012) 165-175.
. “Multi-strange baryon production in pp collisions at s = 7 TeV with ALICE ”, Phys.
Lett. B 712 (2012) 309.
. “Underlying Event measurements in pp collisions at sqrt(s) = 0.9 and 7 TeV with the
ALICE experiment at the LHC ”, JHEP 1207 (2012) 116.
. “Measurement of charm production at central rapidity in proton proton collisions at
sqrts=2.76 TeV ”, JHEP 1207 (2012) 191.
. “J/psi suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN = 2.76 TeV ”,
Phys. Rev. Lett. 109, 072301 (2012) .
. “Transverse sphericity of primary charged particles in minimum bias proton-proton
collisions at sqrts=0.9, 2.76 and 7 TeV ”, Eur. Phys. J. C (2012) 72:2124.
. “Production of muons from heavy flavour decays at forward rapidity in pp and Pb–Pb
collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV ”, Phys. Rev. Lett. 109, 112301 (2012).
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. “Neutral pion and meson production in proton-proton collisions at sqrt(s) = 0.9 TeV
and 7 TeV ”, Physics Letters B 717 (2012), pp. 162-172.
. “K0s-K0s correlations in 7 TeV pp collisions from the LHC ALICE experiment ”,
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. “Production of K*(892)0 and phi(1020) in pp collisions at sqrt(s)=7TeV ”, Eur.
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2.76 TeV ”, Phys. Rev. Lett. 109, 252301 (2012).
. “Measurement of the Cross Section for Electromagnetic Dissociation with Neutron
Emission in Pb-Pb Collisions at sNN = 2.76 TeV ”, Phys. Rev. Lett. 109, 252302
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. “Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays in pp collisions at sqrts = 7 TeV ”, Phys. Rev. D 86, 112007 (2012).
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2.76 TeV ”, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 012301.
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sqrt(s) = 5.02 TeV ”, Physics Letters B 719 (2013), pp. 29-41.
. “Pseudorapidity density of charged particles in p-Pb collisions at sqrt(s) = 5.02 TeV
”, Phys. Rev. Lett. 110, 032301 (2013) .
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719 (2013) 1828.
. “Transverse Momentum Distribution and Nuclear Modification Factor of Charged
Particles in p-Pb Collisions at sqrt(sNN) = 5.02 TeV ”, Phys. Rev. Lett. 110,
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Rev. D 87, 052016 (2013).
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in Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV”, Phys. Lett. B 726 (2013) 610-622.
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collisions at the LHC”, Phys. Lett. B 727 (2013) 371.
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sN N = 2.76 TeV”, Phys. Rev.
. “Xrootd data access for LHC experiments at the INFN-CNAF Tier-1”, J.Phys.Conf.Ser.
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in pp Collisions Measured by ALICE”, Eur. Phys. J. C (2013) 73:2662.
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Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV”, Phys. Rev. Lett. 111 (2013) 232302.
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. “Two and Three-Pion Quantum Statistics Correlations in Pb-Pb Collisions at sN N =
2.76 TeV at the LHC”, Phys. Rev. C 89 (2), 024911 (2014).
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. “J/Ψ production and nuclear effects in p-Pb collisions at sN N = 5.02 TeV”, JHEP
02 (2014) 073.
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. “Measurement of charged jet suppression Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV”,
JHEP 03 (2014) 013.
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Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV”, Phys. Lett. B 743 (2014) 314-327.
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and Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV”, Phys. Lett. B 736 (2014) 196-207.
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. “Measurement of quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at s =
7 TeV”, Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2974.
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. “Elliptic flow of identified hadrons in Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV”, arXiv:1405.4632 [nucl-ex] (2014) submitted to JHEP.
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. “Measurement of quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at s =
7 TeV”, Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2974.
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. “Azimuthal anisotropy of D meson production in Pb-Pb collisions at sN N = 2.76
TeV”, Phys. Rev. C 90 (2014) 034904.
. “Transverse momentum dependence of inclusive primary charged-particle production
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in pPb collisions at sN N = 5.02 TeV”, Eur. Phys. J. C 74 (2014) 3054.
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. “Beauty production in pp collisions at s = 2.76 TeV, measured using semi-electronic
decays”, Phys. Lett. B 738 (2014) 97-108.
. “Performance of the ALICE Experiment at the CERN LHC”, J. Mod. Phys. A 29
(2014) 1430044.
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. “Suppression of Upsilon(1S) at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sN N = 2.76
TeV”, Phys. Lett. B 738 (2014) 361-372.
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. “Neutral pion production at midrapidity in pp and PbPb collisions at sN N = 2.76
TeV”, Eur. Phys. J. C (2014) 74-3108.
. “Freeze-out radii extracted from three-pion cumulants in pp, p-Pb and Pb-Pb collisions
at the LHC”, Phys. Lett. B 739 (2014) 139-151.
. “Event-by-event mean pT fluctuations in pp and Pb-Pb collisions at the LHC”, Eur.
Phys. J. C (2014) 74-3077.
. “Multi-particle azimuthal correlations in pPb and PbPb collisions at the LHC”, Phys.
Rev. C 90 (2014) 054901.
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. “Measurement of visible cross sections in proton-lead collisions at sN N = 5.02 TeV
in van der Meer scans with the ALICE detector”, JINST 9 (2014) 1100.
√
. “Production of inclusive (1S) and (2S) in p-Pb collisions at sN N = 5.02 TeV”,
Phys. Lett. B 740 (2015) 105-117.
√
. “Exclusive J/Ψ photoproduction off protons in ultra-peripheral p-Pb collisions at sN N =
5.02 TeV”, Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 232504.
√
. “Measurement of prompt D-meson production in pPb collisions at sN N = 5.02 TeV”,
Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 232301.
√
. “Suppression of psi(2S) production in p-Pb collisions at sN N = 5.02 TeV”, JHEP
12 (2014) 073.
√
. “Multiplicity dependence of jet-like two-particle correlations in pPb collisions at sN N =
5.02 TeV with ALICE at LHC ”, Phys. Lett. B 741 (2015) 38-50.
. “Measurement of electrons
from semi-leptonic heavy-flavour hadron decays in proton√
proton collisions at s = 2.76 TeV with ALICE ”, Phys. Rev. D 91 (2015) 012001.
√
. “Production of Σ(1385) and ξ(1530)0 in proton-proton collisions at s = 7 TeV”,
Eur. Phys. J. C 75 (2015) 1.
√
. “K*(892) and Φ(1020) production in Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV”, Phys.
Rev. C 91 (2015) 024609.
Contributi a Scuole, Conferenze
. “Studio della Molteplicità in urti di ioni pesanti, nel regime di saturazione degli stati
gluonici” Congresso Nazionale della S.I.F. (Parma, 2003).
. “Studio della Correlazione a due particelle, in eventi ad alto pT , in Collisioni di ioni
pesanti a LHC” Congresso Nazionale della S.I.F. (Brescia, 2004).
. “Studio della molteplicità di carica in funzione dell’energia effettiva nellesperimento
ALICE a LHC” Congresso Nazionale della S.I.F. (Catania, 2005).
. “Two particle correlations: from RHIC to LHC” Workshop: “Hot Quarks 2006”
(Villasimius, Sardegna).
. “Two-particle correlations: from RHIC to LHC” (“The logic of nature” - International School of Subnuclear Physics 2006, 44th Course) - Presentazione premiata come
“Valuable Work in Experimental Physics”.
. “Correlation of charge at intermediate pT : contribution from resonances”, Terzo
Convegno Nazionale sulla Fisica di ALICE (Frascati, 2007).
. “TOF contribution to the Minimum Bias Trigger of pp collisions”, Terzo Convegno
Nazionale sulla Fisica di ALICE (Frascati, 2007).
. “Particle correlations in heavy ion collisions for the ALICE experiment at the LHC”,
Prima Conferenza del Centro Enrico Fermi (Roma, 2007).
. “Two–particle correlations in HIC: a new method based on Fourier Transform”, lavoro
presentato nella sezione “Poster” a Quark Matter 2008, February 4-10, 2008: Jaipur
India.
. “A Comparison of Data-Access Platforms for BaBar and ALICE analysis Computing
Model at the Italian Tier1”, CHEP 2009 (Praga, 2009 - presented by F. Furano on
behalf of the authors).
. “An example of first physics results with ALICE at the LHC : identified hadron spectra
and phi resonance production”, IFAE 2009 (Bari 2009).
. “Interfacce SRM: l’utilizzo di STORM - Overview e prospettive”, Workshop 2009
CCR e INFN-GRID (Palau, 2009).
. “Momentum spectra of identified particles in pp collisions with the ALICE detector”,
Rencontres de Moriond “QCD and High Energy Interactions” (La Thuile, 13-20 Marzo
2010).
. “Particle production in pp collisions at 900 GeV and 7 TeV with ALICE”, WISH
2010 (Catania 10/09/2010).
. “Anisotropic flow of identified particles measured with the ALICE detector in the first
year of heavyion”, Strangeness in Quark Matter 2011 (Cracow, 20/09/2011).
. “Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV measured with
ALICE at the LHC”, Quark Matter 2012 (Washington, 17/08/2012).
√
. “Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV
measured with ALICE at the LHC”, 9th Workshop on Particle Correlations and
Femtoscopy (Acireale (Catania), Italy, 05-08/11/2013.
√
. “Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at sN N = 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC”, (talk) 44th Internetional Symposium on Multiparticle
Dynamics”, Bologna, Italy, 08-12/09/2014.
. “Elliptic flow of identified particles measured by ALICE at the LHC”, (poster) 44th
Internetional Symposium on Multiparticle Dynamics”, Bologna, Italy, 08-12/09/2014.
Lingue straniere
Inglese.
Conoscenze informatiche
. Linguaggi di programmazione: buona conoscenza del linguaggio di programmazione FORTRAN acquisita nel corso degli studi universitari e di dottorato (Fisica), in
particolare attraverso l’utilizzo e implementazione dei programmi Monte Carlo per
la Fisica delle alte energie. Ottima conoscenza del C/C++ acquisita nelle simulazioni di Fisica e nella preparazione dell’analisi dati all’interno dell’ambiente a classi
ROOT/AliRoot.
. Generatori Monte Carlo: buona conoscenza dei programmi PYTHIA e HIJING per
la simulazione di collisioni adroniche e nucleari ad energie elevate.
. GRID: lo strumento GRID è essenziale per gli esperimenti a LHC. Per tale motivo
è stata maturata, nell’ambito dell’esperimento ALICE, esperienza di utilizzo delle
risorse GRID a livello utente (middleware: LCG, gLite) e di amministratore sito,
in particolare per quanto riguarda la gestione di una VO (Virtual Organization) di
ALICE (Bologna) e la gestione dello storage di ALICE presso il CNAF.
. Buone conoscenze del protocollo XrootD/Scalla largamente utilizzato dalla Collaborazione ALICE per la gestione dell’accesso ai dati sulla GRID.
. AliEn: esperienza di analisi dati nell’ambiente AliEn (per il calcolo distribuito sulla GRID dell’esperimento ALICE), in particolare sviluppo di classi di analisi nell’ambiente ROOT/AliRoot interfacciato con AliEn per l’analisi nella GRID su dati
simulati.
. Gestione e trasferimento dati: nell’ambito della Cloud del CNAF esperienza in sistemi di sincronizzazione dati (BitTorrent sync) e acceso ad essi attraverso strumenti
OpenStack.
In fede ....................................
Bologna, 24/03/2016