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In response to the 2013 Update of the European Strategy for Particle Physics (EPPSU), the Future Circular Collider (FCC) study was launched as a world-wide international collaboration hosted by CERN. The FCC study covered an energy-frontier hadron collider (FCC-hh), a highest-luminosity high-energy lepton collider (FCC-ee), the corresponding 100 km tunnel infrastructure, as well as the physics opportunities of these two colliders, and a high-energy LHC, based on FCC-hh technology. This document constitutes the third volume of the FCC Conceptual Design Report, devoted to the hadron collider FCC-hh. It summarizes the FCC-hh physics discovery opportunities, presents the FCC-hh accelerator design, performance reach, and staged operation plan, discusses the underlying technologies, the civil engineering and technical infrastructure, and also sketches a possible implementation. Combining ingredients from the Large Hadron Collider (LHC), the high-luminosity LHC upgrade and adding novel technologies and approaches, the FCC-hh design aims at significantly extending the energy frontier to 100 TeV. Its unprecedented centre-of-mass collision energy will make the FCC-hh a unique instrument to explore physics beyond the Standard Model, offering great direct sensitivity to new physics and discoveries.
HE-LHC: The High-Energy Large Hadron Collider: Future Circular Collider Conceptual Design Report Volume 4
Abada A.;Abbrescia M.;AbdusSalam S. S.;Abdyukhanov I.;Abelleira Fernandez J.;Abramov A.;Aburaia M.;Acar A. O.;Adzic P. R.;Agrawal P.;Aguilar-Saavedra J. A.;Aguilera-Verdugo J. J.;Aiba M.;Aichinger I.;Aielli G.;Akay A.;Akhundov A.;Aksakal H.;Albacete J. L.;Albergo S.;Alekou A.;Aleksa M.;Aleksan R.;Alemany Fernandez R. M.;Alexahin Y.;Alia R. G.;Alioli S.;Alipour Tehrani N.;Allanach B. C.;Allport P. P.;Altinli M.;Altmannshofer W.;Ambrosio G.;Amorim D.;Amstutz O.;Anderlini L.;Andreazza A.;Andreini M.;Andriatis A.;Andris C.;Andronic A.;Angelucci M.;Antinori F.;Antipov S. A.;Antonelli M.;Antonello M.;Antonioli P.;Antusch S.;Anulli F.;Apolinario L.;Apollinari G.;Apollonio A.;Appelo D.;Appleby R. B.;Apyan A.;Apyan A.;Arbey A.;Arbuzov A.;Arduini G.;Ari V.;Arias S.;Armesto N.;Arnaldi R.;Arsenyev S. A.;Arzeo M.;Asai S.;Aslanides E.;Assmann R. 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M.;Fernandez-Tellez A.;Ferradas Troitino J.;Ferrara G.;Ferrari R.;Ferreira L.;Ferreira da Silva P.;Ferrera G.;Ferro F.;Fiascaris M.;Fiorendi S.;Fiorio C.;Fischer O.;Fischer E.;Flieger W.;Florio M.;Fonnesu D.;Fontanesi E.;Foppiani N.;Foraz K.;Forkel-Wirth D.;Forte S.;Fouaidy M.;Fournier D.;Fowler T.;Fox J.;Francavilla P.;Franceschini R.;Franchino S.;Franco E.;Freitas A.;Fuks B.;Furukawa K.;Furuseth S. V.;Gabrielli E.;Gaddi A.;Galanti M.;Gallo E.;Ganjour S.;Gao J.;Gao J.;Garcia Diaz V.;Garcia Perez M.;Garcia Tabares L.;Garion C.;Garzelli M. V.;Garzia I.;Gascon-Shotkin S. M.;Gaudio G.;Gay P.;Ge S. -F.;Gehrmann T.;Genest M. H.;Gerard R.;Gerigk F.;Gerwig H.;Giacomelli P.;Giagu S.;Gianfelice-Wendt E.;Gianotti F.;Giffoni F.;Gilardoni S. S.;Gil Costa M.;Giovannetti M.;Giovannozzi M.;Giubellino P.;Giudice G. F.;Giunta A.;Gladilin L. K.;Glukhov S.;Gluza J.;Gobbi G.;Goddard B.;Goertz F.;Golling T.;Goncalves V. P.;Goncalo R.;Gonzalez Gomez L. A.;Gorgi Zadeh S.;Gorine G.;Gorini E.;Gourlay S. 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L.;Starchenko E.;Starikov A. Y.;Stasto A. M.;Statera M.;Steerenberg R.;Steggemann J.;Stenvall A.;Stivanello F.;Stockinger D.;Stoel L. S.;Stoger-Pollach M.;Strauss B.;Stuart M.;Stupakov G.;Su S.;Sublet A.;Sugita K.;Sulak L.;Sullivan M. K.;Sultansoy S.;Sumida T.;Suzuki K.;Sylva G.;Syphers M. J.;Sznajder A.;Taborelli M.;Tahir N. A.;Takeuchi M.;Tal Hod E.;Tambasco C.;Tanaka J.;Tang K.;Tapan I.;Taroni S.;Tartarelli G. F.;Tassielli G.;Tavian L.;Taylor T. M.;Taylor G. N.;Teixeira A. M.;Tejeda-Munoz G.;Telnov V. I.;Tenchini R.;ten Kate H. H. J.;Terashi K.;Tesi A.;Testa M.;Tetrel C.;Teytelman D.;Thaler J.;Thamm A.;Thomas S.;Tiirakari M. T.;Tikhomirov V.;Tikhonov D.;Timko H.;Tisserand V.;Tkachenko L. M.;Tkaczuk J.;Tock J. P.;Todd B.;Todesco E.;Tomas Garcia R.;Tommasini D.;Tonelli G.;Toral F.;Torims T.;Torre R.;Townsend Z.;Trant R.;Treille D.;Trentadue L.;Tricoli A.;Tricomi A.;Trischuk W.;Tropin I. S.;Tuchming B.;Tudora A. A.;Turbiarz B.;Turk Cakir I.;Turri M.;Tydecks T.;Usovitsch J.;Uythoven J.;Vaglio R.;Valassi A.;Valchkova F.;Valdivia Garcia M. A.;Valente P.;Valente R. U.;Valente-Feliciano A. -M.;Valentino G.;Vale Silva L.;Valet J. M.;Valizadeh R.;Valle J. W. F.;Vallecorsa S.;Vallone G.;van Leeuwen M.;van Rienen U. H.;van Riesen-Haupt L.;Varasteh M.;Vecchi L.;Vedrine P.;Velev G.;Veness R.;Ventura A.;Venturini Delsolaro W.;Verducci M.;Verhaaren C. B.;Vernieri C.;Verweij A. P.;Verwilligen O.;Viazlo O.;Vicini A.;Viehhauser G.;Vignaroli N.;Vignolo M.;Vitrano A.;Vivarelli I.;Vlachos S.;Vogel M.;Vogt D. M.;Volkl V.;Volkov P.;Volpini G.;von Ahnen J.;Vorotnikov G.;Voutsinas G. G.;Vysotsky V.;Wagner U.;Wallny R.;Wang L. -T.;Wang R.;Wang K.;Ward B. F. L.;Watson T. P.;Watson N. K.;Ws Z.;Weiland C.;Weinzierl S.;Welsch C. P.;Wenninger J.;Widorski M.;Wiedemann U. A.;Wienands H. -U.;Wilkinson G.;Williams P. H.;Winter A.;Wohlfahrt A.;Wojton T.;Wollmann D.;Womersley J.;Woog D.;Wu X.;Wulzer A.;Yanehsari M. K.;Yang G.;Yang H. J.;Yao W. -M.;Yazgan E.;Yermolchik V.;Yilmaz A.;Yilmaz A.;Yoo H. -D.;Yost S. A.;You T.;Young C.;Yu T. -T.;Yu F.;Zaborowska A.;Zadeh S. G.;Zahnd M.;Zanetti M.;Zanotto L.;Zawiejski L.;Zeiler P.;Zerlauth M.;Zernov S. M.;Zevi Dell Porta G.;Zhang Z.;Zhang Y.;Zhang C.;Zhang H.;Zhao Z.;Zhong Y. -M.;Zhou J.;Zhou D.;Zhuang P.;Zick G.;Zimmermann F.;Zinn-Justin J.;Zivkovic L.;Zlobin A. V.;Zobov M.;Zupan J.;Zurita J.
2019
Abstract
In response to the 2013 Update of the European Strategy for Particle Physics (EPPSU), the Future Circular Collider (FCC) study was launched as a world-wide international collaboration hosted by CERN. The FCC study covered an energy-frontier hadron collider (FCC-hh), a highest-luminosity high-energy lepton collider (FCC-ee), the corresponding 100 km tunnel infrastructure, as well as the physics opportunities of these two colliders, and a high-energy LHC, based on FCC-hh technology. This document constitutes the third volume of the FCC Conceptual Design Report, devoted to the hadron collider FCC-hh. It summarizes the FCC-hh physics discovery opportunities, presents the FCC-hh accelerator design, performance reach, and staged operation plan, discusses the underlying technologies, the civil engineering and technical infrastructure, and also sketches a possible implementation. Combining ingredients from the Large Hadron Collider (LHC), the high-luminosity LHC upgrade and adding novel technologies and approaches, the FCC-hh design aims at significantly extending the energy frontier to 100 TeV. Its unprecedented centre-of-mass collision energy will make the FCC-hh a unique instrument to explore physics beyond the Standard Model, offering great direct sensitivity to new physics and discoveries.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
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.