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In response to the 2013 Update of the European Strategy for Particle Physics, the Future Circular Collider (FCC) study was launched, as an international collaboration hosted by CERN. This study covers a highest-luminosity high-energy lepton collider (FCC-ee) and an energy-frontier hadron collider (FCC-hh), which could, successively, be installed in the same 100 km tunnel. The scientific capabilities of the integrated FCC programme would serve the worldwide community throughout the 21st century. The FCC study also investigates an LHC energy upgrade, using FCC-hh technology. This document constitutes the second volume of the FCC Conceptual Design Report, devoted to the electron-positron collider FCC-ee. After summarizing the physics discovery opportunities, it presents the accelerator design, performance reach, a staged operation scenario, the underlying technologies, civil engineering, technical infrastructure, and an implementation plan. FCC-ee can be built with today's technology. Most of the FCC-ee infrastructure could be reused for FCC-hh. Combining concepts from past and present lepton colliders and adding a few novel elements, the FCC-ee design promises outstandingly high luminosity. This will make the FCC-ee a unique precision instrument to study the heaviest known particles (Z, W and H bosons and the top quark), offering great direct and indirect sensitivity to new physics.
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. W.;Astapovych D.;Atanasov M.;Atieh S.;Attie D.;Auchmann B.;Audurier A.;Aull S.;Aumon S.;Aune S.;Avino F.;Avrillaud G.;Aydin G.;Azatov A.;Azuelos G.;Azzi P.;Azzolini O.;Azzurri P.;Bacchetta N.;Bacchiocchi E.;Bachacou H.;Baek Y. W.;Baglin V.;Bai Y.;Baird S.;Baker M. J.;Baldwin M. J.;Ball A. H.;Ballarino A.;Banerjee S.;Barber D. P.;Barducci D.;Barjhoux P.;Barna D.;Barnafoldi G. G.;Barnes M. J.;Barr A.;Barranco Garcia J.;Barreiro Guimaraes da Costa J.;Bartmann W.;Baryshevsky V.;Barzi E.;Bass S. A.;Bastianin A.;Baudouy B.;Bauer F.;Bauer M.;Baumgartner T.;Bautista-Guzman I.;Bayindir C.;Beaudette F.;Bedeschi F.;Beguin M.;Bellafont I.;Bellagamba L.;Bellegarde N.;Belli E.;Bellingeri E.;Bellini F.;Bellomo G.;Belomestnykh S.;Bencivenni G.;Benedikt M.;Bernardi G.;Bernardi J.;Bernet C.;Bernhardt J. M.;Bernini C.;Berriaud C.;Bertarelli A.;Bertolucci S.;Besana M. I.;Besancon M.;Beznosov O.;Bhat P.;Bhat C.;Biagini M. E.;Biarrotte J. -L.;Bibet Chevalier A.;Bielert E. R.;Biglietti M.;Bilei G. 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C.;Canepa A.;Cantergiani E.;Cantore-Cavalli D.;Capeans M.;Cardarelli R.;Cardella U.;Cardini A.;Carloni Calame C. M.;Carra F.;Carra S.;Carvalho A.;Casalbuoni S.;Casas J.;Cascella M.;Castelnovo P.;Castorina G.;Catalano G.;Cavasinni V.;Cazzato E.;Cennini E.;Cerri A.;Cerutti F.;Cervantes J.;Chaikovska I.;Chakrabortty J.;Chala M.;Chamizo-Llatas M.;Chanal H.;Chanal D.;Chance S.;Chance A.;Charitos P.;Charles J.;Charles T. K.;Chattopadhyay S.;Chehab R.;Chekanov S. V.;Chen N.;Chernoded A.;Chetvertkova V.;Chevalier L.;Chiarelli G.;Chiarello G.;Chiesa M.;Chiggiato P.;Childers J. T.;Chmielinska A.;Cholakian A.;Chomaz P.;Chorowski M.;Chou W.;Chrzaszcz M.;Chyhyrynets E.;Cibinetto G.;Ciftci A. K.;Ciftci R.;Cimino R.;Ciuchini M.;Clark P. J.;Coadou Y.;Cobal M.;Coccaro A.;Cogan J.;Cogneras E.;Collamati F.;Colldelram C.;Collier P.;Collot J.;Contino R.;Conventi F.;Cook C. T. A.;Cooley L.;Corcella G.;Cornell A. S.;Corral G. 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M.;Di Micco B.;Di Nezza P.;Di Vita S.;Doblhammer A.;Dominjon A.;D'Onofrio M.;Dordei F.;Drago A.;Draper P.;Drasal Z.;Drewes M.;Duarte L.;Dubovyk I.;Duda P.;Dudarev A.;Dudko L.;Duellmann D.;Dunser M.;du Pree T.;Durante M.;Duran Yildiz H.;Dutta S.;Duval F.;Duval J. M.;Dydyshka Y.;Dziewit B.;Eisenhardt S.;Eisterer M.;Ekelof T.;El Khechen D.;Ellis S. A.;Ellis J.;Ellison J. A.;Elsener K.;Elsing M.;Enari Y.;Englert C.;Eriksson H.;Eskola K. J.;Esposito L. S.;Etisken O.;Etzion E.;Fabbricatore P.;Falkowski A.;Falou A.;Faltova J.;Fan J.;Fano L.;Farilla A.;Farinelli R.;Farinon S.;Faroughy D. A.;Fartoukh S. D.;Faus-Golfe A.;Fawcett W. J.;Felici G.;Felsberger L.;Ferdeghini C.;Fernandez Navarro A. 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.;Goncalves Netto D.;Goncalo R.;Gonzalez Gomez L. 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2019-01-01
Abstract
In response to the 2013 Update of the European Strategy for Particle Physics, the Future Circular Collider (FCC) study was launched, as an international collaboration hosted by CERN. This study covers a highest-luminosity high-energy lepton collider (FCC-ee) and an energy-frontier hadron collider (FCC-hh), which could, successively, be installed in the same 100 km tunnel. The scientific capabilities of the integrated FCC programme would serve the worldwide community throughout the 21st century. The FCC study also investigates an LHC energy upgrade, using FCC-hh technology. This document constitutes the second volume of the FCC Conceptual Design Report, devoted to the electron-positron collider FCC-ee. After summarizing the physics discovery opportunities, it presents the accelerator design, performance reach, a staged operation scenario, the underlying technologies, civil engineering, technical infrastructure, and an implementation plan. FCC-ee can be built with today's technology. Most of the FCC-ee infrastructure could be reused for FCC-hh. Combining concepts from past and present lepton colliders and adding a few novel elements, the FCC-ee design promises outstandingly high luminosity. This will make the FCC-ee a unique precision instrument to study the heaviest known particles (Z, W and H bosons and the top quark), offering great direct and indirect sensitivity to new physics.
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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.