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In response to the 2020 Update of the European Strategy for Particle Physics, the Future Circular Collider (FCC) Feasibility Study was launched as an international collaboration hosted by CERN. This report describes the FCC integrated programme, which consists of two stages: an electron-positron collider (FCC-ee) in the first phase, serving as a high-luminosity Higgs, top, and electroweak factory; followed by a proton-proton collider (FCC-hh) at the energy frontier in the second phase. The FCC-ee is designed to operate at four key centre-of-mass energies: the Z pole, the WW pair production threshold, the ZH production peak, and the top/anti-top production threshold—each delivering the highest possible luminosities to four experiments. Over 15 years of operation, FCC-ee will produce more than 6 trillion Z bosons, 200 million WW pairs, nearly 3 million Higgs bosons, and 2 million top anti-top pairs. Precise energy calibration at the Z pole and WW threshold will be achieved through frequent resonant depolarisation of pilot bunches. The sequence of operation modes between the Z, WW, and ZH substages remains flexible. The FCC-hh will operate at a centre-of-mass energy of approximately 85 TeV—nearly an order of magnitude higher than the LHC—and is designed to deliver 5 to 10 times the integrated luminosity of the upcoming High-Luminosity LHC. Its mass reach for direct discovery extends to several tens of TeV. In addition to proton-proton collisions, the FCC-hh is capable of supporting ion-ion, ion-proton, and lepton-hadron collision modes. This second volume of the Feasibility Study Report presents the complete design of the FCC-ee collider, its operation and staging strategy, the full-energy booster and injector complex, required accelerator technologies, safety concepts, and technical infrastructure. It also includes the design of the FCC-hh hadron collider, development of high-field magnets, hadron injector options, and key technical systems for FCC-hh.
Future circular collider feasibility study report: Volume 2 Accelerators, technical infrastructure and safety
Benedikt M.;Zimmermann F.;Auchmann B.;Bartmann W.;Burnet J. P.;Carli C.;Chance A.;Craievich P.;Giovannozzi M.;Grojean C.;Gutleber J.;Hanke K.;Henriques A.;Janot P.;Lourenco C.;Mangano M.;Otto T.;Poole J.;Rajagopalan S.;Raubenheimer T.;Todesco E.;Ulrici L.;Watson T.;Wilkinson G.;Abada A.;Abbrescia M.;Abdolmaleki H.;Abidi S. H.;Abramov A.;Adam C.;Ady M.;Adzic P. R.;Agapov I.;Aguglia D.;Ahmed I.;Aiba M.;Aielli G.;Akan T.;Akchurin N.;Akturk D.;Al-Thakeel M.;Alberghi G. L.;AlcarazMaestre J.;Aleksa M.;Aleksan R.;Alharthi F.;Alimena J.;Alimenti A.;Alioli S.;Alix L.;Allanach B. C.;Allwicher L.;Altintas A. A.;Altinli M.;Alviggi M.;Ambrosio G.;Amhis Y.;Amiri A.;Ammirabile G.;Andeen T.;Andre K. D. J.;Andrea J.;Andreazza A.;Andreini M.;Andriollo T.;Angel L.;Angelucci M.;Antusch S.;Anwar M. N.;Apolinario L.;Apollinari G.;Appleby R. B.;Apresyan A.;Apyan A.;Apyan A.;Arbey A.;Argiento B.;Ari V.;Arias S.;AriasAlonso B.;Arnaez O.;Arnaldi R.;Arneodo F.;Arnold H.;ArrutiaSota P.;Ascioti M. E.;Assamagan K. 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2025-01-01
Abstract
In response to the 2020 Update of the European Strategy for Particle Physics, the Future Circular Collider (FCC) Feasibility Study was launched as an international collaboration hosted by CERN. This report describes the FCC integrated programme, which consists of two stages: an electron-positron collider (FCC-ee) in the first phase, serving as a high-luminosity Higgs, top, and electroweak factory; followed by a proton-proton collider (FCC-hh) at the energy frontier in the second phase. The FCC-ee is designed to operate at four key centre-of-mass energies: the Z pole, the WW pair production threshold, the ZH production peak, and the top/anti-top production threshold—each delivering the highest possible luminosities to four experiments. Over 15 years of operation, FCC-ee will produce more than 6 trillion Z bosons, 200 million WW pairs, nearly 3 million Higgs bosons, and 2 million top anti-top pairs. Precise energy calibration at the Z pole and WW threshold will be achieved through frequent resonant depolarisation of pilot bunches. The sequence of operation modes between the Z, WW, and ZH substages remains flexible. The FCC-hh will operate at a centre-of-mass energy of approximately 85 TeV—nearly an order of magnitude higher than the LHC—and is designed to deliver 5 to 10 times the integrated luminosity of the upcoming High-Luminosity LHC. Its mass reach for direct discovery extends to several tens of TeV. In addition to proton-proton collisions, the FCC-hh is capable of supporting ion-ion, ion-proton, and lepton-hadron collision modes. This second volume of the Feasibility Study Report presents the complete design of the FCC-ee collider, its operation and staging strategy, the full-energy booster and injector complex, required accelerator technologies, safety concepts, and technical infrastructure. It also includes the design of the FCC-hh hadron collider, development of high-field magnets, hadron injector options, and key technical systems for FCC-hh.
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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.