%0 Journal Article
%A Abe, H.
%A Abe, K.
%A Abe, S.
%A Aguasca-Cabot, A.
%A Agudo, I.
%A Crespo, N. Alvarez
%A Antonelli, L. A.
%A Aramo, C.
%A Arbet-Engels, A.
%A Arcaro, C.
%A Artero, M.
%A Asano, K.
%A Aubert, P.
%A Baktash, A.
%A Bamba, A.
%A Larriva, A. Baquero
%A Baroncelli, L.
%A de Almeida, U. Barres
%A Barrio, J. A.
%A Batkovic, I.
%A Baxter, J.
%A Becerra González, J.
%A Bernardini, E.
%A Bernardos, M. I.
%A Medrano, J. Bernete
%A Berti, A.
%A Bhattacharjee, P.
%A Biederbeck, N.
%A Bigongiari, C.
%A Bissaldi, E.
%A Blanch, O.
%A Bonnoli, G.
%A Bordas, P.
%A Borghese, A.
%A Bulgarelli, A.
%A Burelli, I.
%A Buscemi, M.
%A Cardillo, M.
%A Caroff, S.
%A Carosi, A.
%A Cassol, F.
%A Cauz, D.
%A Ceribella, G.
%A Chai, Y.
%A Cheng, K.
%A Chiavassa, A.
%A Chikawa, M.
%A Chytka, L.
%A Cifuentes, A.
%A Contreras, J. L.
%A Cortina, J.
%A Costantini, H.
%A D'Amico, G.
%A Dalchenko, M.
%A De Angelis, A.
%A de Bony de Lavergne, M.
%A De Lotto, B.
%A de Menezes, R.
%A Deleglise, G.
%A Delgado, C.
%A Delgado Mengual, J.
%A della Volpe, D.
%A Dellaiera, M.
%A Depaoli, D.
%A Di Piano, A.
%A Di Pierro, F.
%A Di Tria, R.
%A Di Venere, L.
%A Díaz, C.
%A Dominik, R. M.
%A Dominis Prester, D.
%A Donini, A.
%A Dorner, D.
%A Doro, M.
%A Elsässer, D.
%A Emery, G.
%A Escudero, J.
%A Fallah Ramazani, V.
%A Ferrara, G.
%A Ferrarotto, F.
%A Fiasson, A.
%A Coromina, L. Freixas
%A Fröse, S.
%A Fukami, S.
%A Fukazawa, Y.
%A Garcia, E.
%A López, R. Garcia
%A Gasbarra, C.
%A Gasparrini, D.
%A Geyer, F.
%A Paiva, J. Giesbrecht
%A Giglietto, N.
%A Giordano, F.
%A Giro, E.
%A Gliwny, P.
%A Godinovic, N.
%A Grau, R.
%A Green, D.
%A Green, J.
%A Gunji, S.
%A Hackfeld, J.
%A Hadasch, D.
%A Hahn, A.
%A Hashiyama, K.
%A Hassan, T.
%A Hayashi, K.
%A Heckmann, L.
%A Heller, M.
%A Herrera Llorente, J.
%A Hirotani, K.
%A Hoffmann, D.
%A Horns, D.
%A Houles, J.
%A Hrabovsky, M.
%A Hrupec, D.
%A Hui, D.
%A Hütten, M.
%A Iarlori, M.
%A Imazawa, R.
%A Inada, T.
%A Inome, Y.
%A Ioka, K.
%A Iori, M.
%A Ishio, K.
%A Iwamura, Y.
%A Jacquemont, M.
%A Martinez, I. Jimenez
%A Jurysek, J.
%A Kagaya, M.
%A Karas, V.
%A Katagiri, H.
%A Kataoka, J.
%A Kerszberg, D.
%A Kobayashi, Y.
%A Kong, A.
%A Kubo, H.
%A Kushida, J.
%A Lainez, M.
%A Lamanna, G.
%A Lamastra, A.
%A Le Flour, T.
%A Linhoff, M.
%A Longo, F.
%A López-Coto, R.
%A López-Moya, M.
%A López-Oramas, A.
%A Loporchio, S.
%A Lorini, A.
%A Luque-Escamilla, P. L.
%A Majumdar, P.
%A Makariev, M.
%A Mandat, D.
%A Manganaro, M.
%A Manicò, G.
%A Mannheim, K.
%A Mariotti, M.
%A Marquez, P.
%A Marsella, G.
%A Martí, J.
%A Martinez, O.
%A Martínez, G.
%A Martínez, M.
%A Marusevec, P.
%A Mas-Aguilar, A.
%A Maurin, G.
%A Mazin, D.
%A Guillen, E. Mestre
%A Micanovic, S.
%A Miceli, D.
%A Miener, T.
%A Miranda, J. M.
%A Mirzoyan, R.
%A Mizuno, T.
%A Gonzalez, M. Molero
%A Molina, E.
%A Montaruli, T.
%A Monteiro, I.
%A Moralejo, A.
%A Morcuende, D.
%A Morselli, A.
%A Mrakovcic, K.
%A Murase, K.
%A Nagai, A.
%A Nagataki, S.
%A Nakamori, T.
%A Nickel, L.
%A Nievas, M.
%A Nishijima, K.
%A Noda, K.
%A Nosek, D.
%A Nozaki, S.
%A Ohishi, M.
%A Ohtani, Y.
%A Oka, T.
%A Okazaki, N.
%A Okumura, A.
%A Orito, R.
%A Otero-Santos, J.
%A Palatiello, M.
%A Paneque, D.
%A Pantaleo, F. R.
%A Paoletti, R.
%A Paredes, J. M.
%A Pech, M.
%A Pecimotika, M.
%A Peresano, M.
%A Pérez, A.
%A Pietropaolo, E.
%A Pirola, G.
%A Plard, C.
%A Podobnik, F.
%A Poireau, V.
%A Polo, M.
%A Pons, E.
%A Prandini, E.
%A Prast, J.
%A Principe, G.
%A Priyadarshi, C.
%A Prouza, M.
%A Rando, R.
%A Rhode, W.
%A Ribó, M.
%A Rizi, V.
%A Fernandez, G. Rodriguez
%A Ruiz, J. E.
%A Saito, T.
%A Sakurai, S.
%A Sanchez, D. A.
%A Šarić, T.
%A Sato, Y.
%A Saturni, F. G.
%A Schleicher, B.
%A Schmuckermaier, F.
%A Schubert, J. L.
%A Schussler, F.
%A Schweizer, T.
%A Seglar Arroyo, M.
%A Silvia, R.
%A Sitarek, J.
%A Sliusar, V.
%A Spolon, A.
%A Strišković, J.
%A Strzys, M.
%A Suda, Y.
%A Sunada, Y.
%A Tajima, H.
%A Takahashi, H.
%A Takahashi, M.
%A Takata, J.
%A Takeishi, R.
%A Tam, P. H. T.
%A Tanaka, S. J.
%A Tateishi, D.
%A Tejedor, L. A.
%A Temnikov, P.
%A Terada, Y.
%A Terauchi, K.
%A Terzic, T.
%A Teshima, M.
%A Tluczykont, M.
%A Tokanai, F.
%A Torres, D. F.
%A Travnicek, P.
%A Truzzi, S.
%A Tutone, A.
%A Uhlrich, G.
%A Vacula, M.
%A Vallania, P.
%A van Scherpenberg, J.
%A Vázquez Acosta, M.
%A Verguilov, V.
%A Viale, I.
%A Vigliano, A.
%A Vigorito, C. F.
%A Vitale, V.
%A Voutsinas, G.
%A Vovk, I.
%A Vuillaume, T.
%A Walter, R.
%A Will, M.
%A Yamamoto, T.
%A Yamazaki, R.
%A Yoshida, T.
%A Yoshikoshi, T.
%A Zywucka, N.
%A Bernloehr, K.
%A Gueta, Orel
%A Kosack, K.
%A Maier, G.
%A Watson, J.
%A Kernphysik, Max-Planck-Institut für
%A Heidelberg
%A Germany
%A Elektronen-Synchrotron, Deutsches
%A Zeuthen
%A CEA/IRFU/SAp
%A Saclay, CEA
%A Merisiers, Orme des
%A Gif-sur-Yvette
%A France)
%T Observations of the Crab Nebula and Pulsar with the Large-sized Telescope Prototype of the Cherenkov Telescope Array
%J The astrophysical journal / Part 1
%V 956
%N 2
%@ 0004-637X
%C London
%I Institute of Physics Publ.
%M PUBDB-2024-00184
%M arXiv:2306.12960
%P 80
%D 2023
%Z Accepted in ApJ. v3: updated author list and acknowledgements, fixed typos and other minor issues
%X The Cherenkov Telescope Array (CTA) is a next-generation ground-based observatory for gamma-ray astronomy at very high energies. The Large-Sized Telescope prototype (LST-1) is located at the CTA-North site, on the Canary Island of La Palma. LSTs are designed to provide optimal performance in the lowest part of the energy range covered by CTA, down to ≃20 GeV. LST-1 started performing astronomical observations in 2019 November, during its commissioning phase, and it has been taking data ever since. We present the first LST-1 observations of the Crab Nebula, the standard candle of very-high-energy gamma-ray astronomy, and use them, together with simulations, to assess the performance of the telescope. LST-1 has reached the expected performance during its commissioning period—only a minor adjustment of the preexisting simulations was needed to match the telescope’s behavior. The energy threshold at trigger level is around 20 GeV, rising to ≃30 GeV after data analysis. Performance parameters depend strongly on energy, and on the strength of the gamma-ray selection cuts in the analysis: angular resolution ranges from 0.°12–0.°40, and energy resolution from 15
%K energy: threshold (INSPIRE)
%K gamma ray: VHE (INSPIRE)
%K Cherenkov Telescope Array (INSPIRE)
%K GeV (INSPIRE)
%K performance (INSPIRE)
%K flux (INSPIRE)
%K pulsar (INSPIRE)
%K angular resolution (INSPIRE)
%K observatory (INSPIRE)
%K sensitivity (INSPIRE)
%K gamma ray: energy spectrum (INSPIRE)
%K pulsar wind nebula (INSPIRE)
%K Monte Carlo (INSPIRE)
%K numerical calculations (INSPIRE)
%K energy resolution (INSPIRE)
%K site (INSPIRE)
%K spectral energy distribution (INSPIRE)
%K trigger (INSPIRE)
%K statistical (INSPIRE)
%K p (INSPIRE)
%K muon (INSPIRE)
%K optics (INSPIRE)
%K TeV (INSPIRE)
%F PUB:(DE-HGF)16
%9 Journal Article
%U <Go to ISI:>//WOS:001085099600001
%R 10.3847/1538-4357/ace89d
%U https://bib-pubdb1.desy.de/record/601430